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羟基自由基引发多溴联苯醚替代品的大气转化机制及动力学

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
引言第8-10页
1 研究背景和选题依据第10-42页
    1.1 多溴联苯醚替代品的研究概述第10-28页
        1.1.1 TPhP的研究进展第10-22页
        1.1.2 BTBPE的研究进展第22-28页
    1.2 羟基自由基引发有机物气相转化机制及动力学研究进展第28-32页
        1.2.1 羟基自由基的大气水平和来源第28-29页
        1.2.2 羟基自由基与有机物的气相反应机制第29-30页
        1.2.3 反应动力学测定方法进展第30-32页
    1.3 不同形态水参与的非均相反应研究进展第32-34页
        1.3.1 水分子的非均相反应第32-33页
        1.3.2 冰表面的非均相反应第33-34页
    1.4 理论基础和计算方法第34-38页
        1.4.1 密度泛函理论第34-37页
        1.4.2 过渡态理论第37页
        1.4.3 主方程方法第37-38页
    1.5 选题依据和研究路线第38-42页
        1.5.1 选题依据第38-39页
        1.5.2 研究内容和技术路线第39-42页
2 羟基自由基引发TPhP的大气转化机制及动力学第42-67页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 计算方法第43-45页
        2.2.1 全局极小点的确定第43页
        2.2.2 电子结构计算第43-44页
        2.2.3 动力学计算第44-45页
        2.2.4 冰模型构建第45页
    2.3 结果与讨论第45-66页
        2.3.1 初级反应机理第46-52页
        2.3.2 初级反应动力学第52-54页
        2.3.3 次级反应机理第54-59页
        2.3.4 次级反应动力学第59-62页
        2.3.5 大气水对反应的影响第62-66页
    2.4 小结第66-67页
3 羟基自由基引发BTBPE的大气转化机制及动力学第67-91页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 计算方法第68-70页
        3.2.1 全局极小点的确定第68-69页
        3.2.2 电子结构计算第69页
        3.2.3 动力学计算第69-70页
        3.2.4 冰模型构建第70页
    3.3 结果与讨论第70-90页
        3.3.1 初级反应机理第70-75页
        3.3.2 初级反应动力学第75-77页
        3.3.3 次级反应机理第77-82页
        3.3.4 次级反应动力学第82-84页
        3.3.5 大气水对反应的影响第84-90页
    3.4 小结第90-91页
4 结论与展望第91-93页
    4.1 结论第91页
    4.2 展望第91-93页
参考文献第93-104页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第104-105页
致谢第105-108页

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