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Criegee中间体RCHOO(R=H,CH3/CH3CH2)与NCO及(H2O)n(n=1-3)反应的理论研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 Criegee中间体大气化学反应的研究意义第8-9页
    1.2 本文研究课题的意义第9-10页
    1.3 Criegee中间体大气化学反应研究现状第10-12页
        1.3.1 RCHOO(R=H,CH_3)大气化学反应研究现状第10-12页
        1.3.2 CH_3CH_2 CHOO大气化学反应研究现状第12页
    1.4 NCO自由基化学反应研究现状第12-13页
    1.5 论文选题依据及研究思路第13-15页
第2章 量子化学基本原理和计算方法第15-22页
    2.1 理论基础第15页
    2.2 密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)第15-16页
    2.3 内禀反应坐标(IRC)第16-18页
        2.3.1 IRC近似第16-17页
        2.3.2 内坐标的IRC方程第17-18页
    2.4 过渡态理论第18-19页
        2.4.1 传统过渡态理论第19页
    2.5 隧道效应第19-20页
    2.6 生成焓计算第20-22页
第3章 Criegee中间体RCHOO(R=H,CH_3)与NCO的反应机理第22-38页
    3.1 引言第22-23页
    3.2 计算方法第23-24页
    3.3 结果与讨论第24-32页
        3.3.1 加成反应第27-29页
        3.3.2 氧化反应第29-30页
        3.3.3 抽氢反应第30-32页
    3.4 优势通道速率常数第32-36页
    3.5 本章小结第36-38页
第4章 Criegee中间体CH_3CH_2CHOO与(H_2O)_n(n=1-3)反应机理研究第38-62页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 计算方法第39-40页
    4.3 结果与讨论第40-54页
        4.3.1 CH_3CH_2 CHOO+H_2O反应机理第43-45页
        4.3.2 CH_3CH_2 CHOO与(H_2O)_2反应机理第45-47页
        4.3.3 CH_3CH_2CHOO+(H_2O)_3反应机理第47-49页
        4.3.4 水分子数目对CH_3CH_2CHOO+H_2O加成氢转移反应能垒的影响第49-54页
    4.4 速率常数第54-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 总结第62-64页
参考文献第64-74页
附录第74-78页
致谢第78-80页
攻读硕士学位期间的研究成果第80页

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