摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第10-20页 |
1.1 氯乙烯和聚氯乙烯的性质和应用 | 第10页 |
1.2 氯乙烯的生产工艺 | 第10-12页 |
1.2.1 电石乙炔法 | 第10-11页 |
1.2.2 乙烷氧氯化法 | 第11页 |
1.2.3 乙烯平衡氧氯化法 | 第11-12页 |
1.3 我国氯乙烯生产面临的问题 | 第12-13页 |
1.4 电石乙炔法无汞催化剂的研究现状 | 第13-17页 |
1.4.1 单金属无汞催化剂 | 第13-15页 |
1.4.2 金属合金催化剂 | 第15-16页 |
1.4.3 非金属催化剂 | 第16-17页 |
1.5 单原子催化剂 | 第17-18页 |
1.5.1 单原子催化剂的研究背景 | 第17页 |
1.5.2 单原子催化剂的研究现状 | 第17-18页 |
1.6 本论文的选题依据和研究内容 | 第18-20页 |
1.6.1 选题依据 | 第18页 |
1.6.2 研究内容 | 第18-20页 |
第二章 理论基础与计算方法 | 第20-25页 |
2.1 量子化学发展历程 | 第20页 |
2.2 密度泛函理论(DFT)简介 | 第20-22页 |
2.2.1 Thomas-Fermi模型 | 第20-21页 |
2.2.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第21页 |
2.2.3 Kohn-Sham方程 | 第21-22页 |
2.3 交换关联泛函 | 第22页 |
2.3.1 局域密度近似(LDA) | 第22页 |
2.3.2 广义梯度近似(GGA) | 第22页 |
2.4 计算内容 | 第22-25页 |
2.4.1 计算模型的构建与优化 | 第22-23页 |
2.4.2 吸附能 | 第23页 |
2.4.3 过渡态搜寻 | 第23-24页 |
2.4.4 前线分子轨道(FMO)理论 | 第24页 |
2.4.5 范德华力校正 | 第24-25页 |
第三章 AuG-SAC催化乙炔氢氯化反应的机理研究 | 第25-35页 |
3.1 计算模型的构建与方法 | 第25-28页 |
3.1.1 石墨烯模型 | 第25-26页 |
3.1.2 Au嵌入石墨烯的单原子催化剂模型的构建与优化 | 第26-28页 |
3.2 反应物在Au嵌入石墨烯基质单原子催化剂上的吸附作用 | 第28-30页 |
3.2.1 反应物的结构和电子性质 | 第28页 |
3.2.2 C_2H_2和HCl在Au嵌入石墨烯基质单原子催化剂上的吸附作用 | 第28-30页 |
3.3 AuG-SAC催化乙炔氢氯化反应的机理 | 第30-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 B掺杂的AuG-SACs催化乙炔氢氯化反应 | 第35-47页 |
4.1 催化剂模型的几何优化 | 第35-37页 |
4.2 B掺杂的AuG-SACs对HCl和C_2H_2的吸附作用 | 第37-39页 |
4.3 B掺杂的AuG-SACs催化乙炔氢氯化反应的机理 | 第39-45页 |
4.3.1 AuG-B_1-SAC上的反应路径 | 第39-40页 |
4.3.2 AuG-B_2-SAC上的反应路径 | 第40-42页 |
4.3.3 AuG-B_3-SAC上的反应路径 | 第42-44页 |
4.3.4 AuG-B_4-SAC上的反应路径 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 N掺杂AuG-SACs催化乙炔氢氯化反应 | 第47-58页 |
5.1 催化剂模型的几何优化 | 第47-49页 |
5.2 反应物的吸附 | 第49-51页 |
5.3 N掺杂AuG-SAC催化乙炔氢氯化反应的机理 | 第51-57页 |
5.3.1 AuG-N_1上的乙炔氢氯化反应路径 | 第51-53页 |
5.3.2 AuG-N_2上的乙炔氢氯化反应路径 | 第53-54页 |
5.3.3 AuG-N_3上的乙炔氢氯化反应路径 | 第54-56页 |
5.3.4 AuG-N_4上的乙炔氢氯化反应路径 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 B,N共掺杂AuG-SACs催化乙炔氢氯化反应 | 第58-68页 |
6.1 催化剂模型的几何优化 | 第58-60页 |
6.2 反应物的吸附 | 第60-61页 |
6.3 B,N共掺杂AuG-SAC催化乙炔氢氯化反应的机理 | 第61-67页 |
6.3.1 AuG-BN_1上的乙炔氢氯化反应路径 | 第61-63页 |
6.3.2 AuG-BN_2上的乙炔氢氯化反应路径 | 第63-64页 |
6.3.3 AuG-BN_3上的乙炔氢氯化反应路径 | 第64-66页 |
6.3.4 AuG-BN_4上的乙炔氢氯化反应路径 | 第66-67页 |
6.4 本章小结 | 第67-68页 |
第七章 结论与展望 | 第68-69页 |
7.1 结论 | 第68页 |
7.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74-76页 |
附件 | 第76页 |