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N2O在催化剂Rh表面吸附机理的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 概述第11-24页
   ·三效催化剂的简介及反应机理第11-13页
     ·三效催化剂的简介第11页
     ·三效催化剂的反应机理第11-13页
   ·实验研究进展第13-18页
     ·CO在三效催化剂表面吸附的实验研究第13-16页
     ·碳氢化合物在三效催化剂表面反应的研究第16页
     ·NO_x在三效催化剂表面吸附的实验研究第16-18页
   ·催化剂表面吸附理论研究模型简介第18-19页
   ·CO、NO_x在三效催化剂表面吸附的理论研究现状第19-23页
     ·CO在三效催化剂表面吸附的理论研究第19-20页
     ·NO_x在三效催化剂表面的量子化学研究进展第20-23页
   ·本论文的主要工作第23-24页
第二章 基本理论简介第24-40页
   ·密度泛函理论简介第24-34页
     ·Thomas-Fermi模型第25-26页
     ·Hohenberg-Kohn定理第26-27页
     ·Kohn-Sham方法第27-29页
     ·绝热近似第29-31页
     ·哈特利一福克近似第31-32页
     ·交换关联泛函的简化第32-34页
   ·能带理论简介第34-37页
     ·布洛赫Bolch定理第34-35页
     ·Bolch定理推论及k的意义第35-36页
     ·能带理论与费米(Fermi)面第36-37页
   ·CASTEP理论简介第37-40页
第三章 计算方法与研究内容第40-46页
   ·影响表面吸附结构的因素第40-43页
     ·催化剂表面的结构第40-42页
     ·表面的合金现象第42-43页
     ·催化剂的促进与中毒现象第43页
   ·计算方法第43-44页
     ·计算理论第43页
     ·计算模型第43-44页
     ·计算的函数第44页
   ·计算内容第44-46页
第四章 计算结果与分析第46-67页
   ·N_2O的几何优化和布居分析第46-47页
     ·N_2O的几何优化第46页
     ·N_2O的Mulliken电荷和键级第46-47页
   ·Rh(100)和Rh(111)模型的建立和几何优化第47页
   ·N_2O在Rh(111)面上的化学吸附第47-54页
     ·吸附构型第48-53页
     ·吸附能第53页
     ·结论第53页
     ·N_2O在Rh(111)面上的N端顶位吸附Mulliken电荷和键级第53-54页
   ·N_2O在Rh(111)面上分解和机理初探第54-57页
     ·对N_2O在Rh(111)面上分解的产物进行优化第54-55页
     ·N_2O在Rh(111)面上的分解产物Mulliken电荷和键级第55-56页
     ·寻找过渡态第56-57页
   ·N_2O在Rh(100)面上的化学吸附第57-63页
     ·吸附构型的优化第57-62页
     ·吸附能第62页
     ·结论第62页
     ·N_2O在Rh(100)面上的N端顶位吸附的Mulliken电荷和键级第62-63页
   ·N_2O在Rh(100)面上分解和机理初探第63-67页
     ·对N_2O在Rh(100)面上分解的产物进行优化第63-65页
     ·寻找过渡态第65-67页
第五章 结论第67-69页
参考文献第69-76页
致谢第76-77页
附录 硕士期间发表的论文第77页

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