基于碳纳米管的低温SCR反应机理的分子模拟研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·氮氧化物的污染现状及分类 | 第11-12页 |
·氮氧化物的污染现状及控制概况 | 第11-12页 |
·氮氧化物的分类 | 第12页 |
·氮氧化物的污染控制技术 | 第12-15页 |
·烟气的脱硝技术概述 | 第13页 |
·选择性催化还原技术 | 第13-15页 |
·低温 SCR 催化剂研究进展 | 第15-17页 |
·钒氧化物催化剂 | 第15-16页 |
·锰氧化物催化剂 | 第16-17页 |
·催化剂载体的研究 | 第17-21页 |
·活性炭纤维(ACF) | 第17页 |
·碳纳米管(CNTs) | 第17-21页 |
·碳纳米管的性能及其应用 | 第18-20页 |
·碳纳米管作为催化剂载体的应用 | 第20-21页 |
·分子模拟方法及常用软件 | 第21-23页 |
·分子模拟方法及常用理论 | 第21-22页 |
·分子模拟常用软件 | 第22-23页 |
·本文研究目的及内容 | 第23-25页 |
·研究目的及意义 | 第23-24页 |
·研究内容 | 第24-25页 |
第二章 理论基础 | 第25-30页 |
·密度泛函理论 | 第25-27页 |
·密度泛函理论在催化领域的应用 | 第27-30页 |
第三章 分子模拟研究氧等离子体对碳纳米管的改性 | 第30-42页 |
·碳纳米管的选取 | 第30-32页 |
·氧等离子体改性对碳纳米管性能的影响 | 第32-38页 |
·建立改性前后碳纳米管模型 | 第32-34页 |
·运行结果及分析 | 第34-38页 |
·掺杂对碳纳米管性能的影响 | 第38-40页 |
·计算模型和方法 | 第38-39页 |
·运行结果及分析 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-42页 |
第四章 MnOx 表面催化反应机理研究 | 第42-61页 |
·引言 | 第42页 |
·结构模型与计算 | 第42-59页 |
·二氧化锰模型选择 | 第42-44页 |
·二氧化锰裸露簇的建立 | 第44-51页 |
·Mn_7O_(14)团簇上的反应机理 | 第51-59页 |
·小结 | 第59-61页 |
结论与展望 | 第61-63页 |
结论 | 第61页 |
进一步工作展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |