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 |