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杂原子改性的Au单原子催化乙炔氢氯化反应机理的DFT研究

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

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