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钯掺杂及氧的预吸附对铂催化甲醇脱氢反应的理论研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 直接甲醇燃料电池第11-17页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池的工作原理第11-12页
        1.2.2 直接甲醇燃料电池催化剂研究现状第12-17页
    1.3 Pt、Pd及PtPd合金的研究进展第17-18页
    1.4 O预吸附在金属表面的研究进展第18-20页
    1.5 本文研究的内容及主要意义第20-21页
第二章 密度泛函理论第21-25页
    2.1 理论背景第21页
    2.2 密度泛函体系的发展第21-22页
    2.3 交换相关能量泛函第22页
    2.4 赝势方法第22-23页
    2.5 过渡态理论第23页
    2.6 计算软件第23-25页
        2.6.1 软件分类第23-24页
        2.6.2 CASTEP程序相关理论第24-25页
第三章 甲醇在Pt (111)和Pd (111)表面脱氢过程的密度泛函研究第25-40页
    3.1 计算模型与方法第25-26页
    3.2 结果与讨论第26-39页
        3.2.1 表面吸附位点第26-27页
        3.2.2 甲醇及其中间体在Pt (111)和Pd (111)表面上的吸附情况第27-32页
        3.2.3 中间体和H原子在Pt (111)和Pd (111)面上的共吸附第32-34页
        3.2.4 甲醇脱氢反应的途径第34-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 甲醇在PtPd3 (111)合金表面上脱氢行为的理论研究第40-52页
    4.1 计算方法和模型的确立第40-41页
    4.2 结果与讨论第41-51页
        4.2.1 中间体的吸附情况第41-43页
        4.2.2 甲醇脱氢的反应过程第43-50页
        4.2.3 甲醇在PtPd3 (111)和Pt (111)、Pd (111)表面上脱氢比较第50-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第五章 甲醇在氧预吸附的Pt(111)表面脱氢反应的理论研究第52-68页
    5.1 引言第52页
    5.2 计算方法和模型确立第52-53页
        5.2.1 计算方法第52页
        5.2.2 模型确立第52-53页
    5.3 结果与讨论第53-67页
        5.3.1 甲醇在O-Pt (111)表面上逐步脱氢反应流程和中间体吸附情况第53-55页
        5.3.2 解离过程第55-67页
    5.4 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-82页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第82-83页
致谢第83-85页
附件第85页

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