首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--生物能及其利用论文

典型大型海藻多糖与纤维素分子催化热解及共热解的量子化学计算

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 背景与意义第11页
    1.2 生物质简述第11页
    1.3 生物质能利用技术第11-12页
        1.3.1 生物质固化成型技术第12页
        1.3.2 微生物法第12页
        1.3.3 物化转换热解技术第12页
    1.4 藻类生物质资源及其特点第12-13页
    1.5 生物质能源开发技术与利用现状第13-16页
        1.5.1 陆生生物质热裂解研究现状第13-14页
        1.5.2 海藻生物质热裂解研究现状第14-16页
    1.6 本文研究内容及创新点第16-19页
第二章 理论基础和计算方法第19-24页
    2.1 分子动力学模拟第19-21页
        2.1.1 基本原理第19-20页
        2.1.2 主要常用力场第20-21页
        2.1.3 周期性边界条件第21页
    2.2 量子化学第21-22页
        2.2.1 量子化学的发展历史第21-22页
        2.2.2 密度泛函理论第22页
    2.3 Gaussian09软件第22-24页
        2.3.1 Gaussian09简介第22页
        2.3.2 计算中常用的概念第22-24页
第三章 海藻多糖热解机理研究第24-40页
    3.1 试验原料和计算方法第24-26页
        3.1.1 模化物的选取和Py-GC/MS试验条件第24-25页
        3.1.2 分子动力学计算方法和条件第25页
        3.1.3 量子化学计算方法和条件第25-26页
    3.2 海藻多糖模型化合物的快速热裂解Py-GC/MS试验研究第26-27页
    3.3 海藻多糖模型化合物的分子动力学模拟结果及分析第27-29页
    3.4 海藻多糖热裂解特性的量子化学计算研究第29-39页
        3.4.1 反应路径设计第29-30页
        3.4.2 参数优化第30-33页
        3.4.3 反应路径的动力学分析第33-37页
        3.4.4 反应路径的热力学分析第37-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 纤维素、硫酸多糖分别基于ZSM-5催化热解机理的研究第40-60页
    4.1 纤维素基于ZSM-5催化热解的Py-GC/MS试验研究第40-41页
    4.2 纤维素基于ZSM-5催化热解的DFT研究第41-50页
        4.2.1 反应路径设计第41-43页
        4.2.2 反应物、中间体和过渡态的优化几何构型第43-45页
        4.2.3 各反应路径的热力学和动力学分析第45-50页
    4.3 纤维素基于ZSM-5催化热解生成苯类物质的DFT研究第50-52页
    4.4 硫酸多糖基于ZSM-5催化热解的Py-GC/MS试验研究第52-53页
    4.5 硫酸多糖基于ZSM-5催化热解的DFT研究第53-59页
        4.5.1 反应路径设计第53-54页
        4.5.2 反应物、中间体和过渡态的优化几何构型第54-56页
        4.5.3 各反应路径的热力学和动力学分析第56-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第五章 海藻与纤维素共热解反应机理的研究第60-74页
    5.1 海藻多糖与纤维素快速共热解的Py-GC/MS试验结果分析第60-62页
    5.2 海藻多糖与纤维素快速共热解的分子动力学研究第62-64页
    5.3 海藻多糖与纤维素共热解机理的DFT研究第64-73页
        5.3.1 第一类相互协同反应第64-71页
        5.3.2 第二类相互协同反应第71-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-77页
    6.1 全文总结第74-75页
    6.2 创新点第75-76页
    6.3 今后工作展望第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
在读硕士期间发表的学术论文及取得的成果第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:烘焙秸秆与废塑料微波共热解制备高品质生物油的研究
下一篇:水平轴潮流能水轮机叶片的空化特性数值模拟及优化设计