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镍基及钯基催化剂上乙炔选择性加氢的密度泛函理论研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-14页
   ·课题背景第10-12页
   ·本文研究内容第12-14页
第2章 文献综述第14-25页
   ·第一性原理计算第14-18页
     ·哈特里-福克自洽场计算方法第14-15页
     ·密度泛函理论第15-17页
     ·计算软件第17-18页
   ·乙烯选择性加氢的工艺流程第18-21页
     ·乙烯的生产方法第18-19页
     ·乙烯除炔精制方法第19-20页
     ·乙烯选择性加氢的工艺流程第20-21页
   ·乙炔选择性加氢的反应机理第21页
   ·乙炔选择性加氢催化剂第21-25页
     ·影响乙炔选择性加氢催化剂性能的主要因素第22页
     ·贵金属钯基催化剂第22-24页
     ·非贵金属催化剂第24-25页
第3章 乙炔在Ni(111)及Pd(111)表面上的加氢反应第25-45页
   ·前言第25-28页
   ·计算方法和模型第28页
   ·结果与讨论第28-44页
     ·C2及H在Ni(111)及Pd(111)表面上的吸附第29-37页
     ·C_2H_2在Ni(111)与Pd(111)表面上的加氢反应第37-41页
     ·Ni(111)表面与Pd(111)表面的乙炔选择性加氢性能的对比第41-44页
   ·本章小结第44-45页
第4章 乙炔在NiZn(110)及PdAg(111)合金表面上的选择性加氢反应第45-62页
   ·前言第45-46页
   ·计算方法与模型第46-48页
   ·结果与讨论第48-60页
     ·C2及C、H在NiZn(110)表面与PdAg(111)表面的吸附第48-54页
     ·乙炔在NiZn(110)及PdAg(111)表面的加氢反应第54-58页
     ·NiZn(110)表面与PdAg(111)表面的乙炔选择性加氢性能的对比第58-60页
   ·本章小结第60-62页
第5章 碳、氢原子在Ni(111),Pd(111),NiZn(110)及PdAg(111)表面上的吸附及扩散第62-76页
   ·前言第62-63页
   ·计算方法与模型第63-64页
   ·结果与讨论第64-75页
     ·C、H在不同催化剂表面及次表面上的吸附第64-68页
     ·C、H的吸附对催化剂表面结构的影响第68-70页
     ·H在不同催化剂表面上的扩散第70-72页
     ·C在不同催化剂表面上的扩散第72-73页
     ·不同催化剂表面上C、H原子的存在状态第73-75页
   ·本章小结第75-76页
第6章 C原子的存在状态对Ni,Pd,NiZn及PdAg催化剂乙炔选择性加氢性能的影响第76-104页
   ·前言第76-77页
   ·计算方法与模型第77-79页
   ·结果与讨论第79-102页
     ·C的存在状态对Ni(111)表面乙炔选择性加氢催化性能的影响第79-84页
     ·C的存在状态对NiZn(110)表面乙炔选择性加氢催化性能的影响第84-87页
     ·C的存在状态对Pd(111)表面乙炔选择性加氢催化性能的影响第87-92页
     ·C的存在状态对PdAg(111)表面乙炔选择性加氢催化性能的影响第92-95页
     ·不同催化剂表面上的CC裂解反应第95-98页
     ·不同催化剂的乙炔选择性加氢性能的对比第98-102页
   ·本章小结第102-104页
第7章 全文总结第104-106页
参考文献第106-116页
致谢第116页

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