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CuY催化剂中气体吸附—反应—扩散的理论研究

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CuY催化剂中气体吸附—反应—扩散的理论研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-25页
  · 甲醇氧化羰基化反应概述第13-14页
  · 助剂阳离子对CuY分子筛催化合成碳酸二甲酯性能的研究进展第14-17页
    · Y型分子筛的结构第14-15页
    · CuY催化剂中活性中心Cu~+落位研究进展第15-16页
    · 助剂阳离子对CuY催化剂的影响第16-17页
  · 分子模拟在分子筛吸附和扩散研究中的应用第17-22页
    · 蒙特卡洛方法在分子筛的吸附上的应用第17-19页
    · 分子动力力学模拟在分子筛的扩散上的应用第19-20页
    · 温度、压力及进料比对反应的影响第20-21页
    · 科学问题的提出第21-22页
  · 研究思路和研究内容第22-25页
    · 研究思路第22-23页
    · 研究内容第23-25页
第二章 理论基础第25-29页
  · 模拟方法第25-26页
    · 密度泛函理论计算方法第25页
    · 蒙特卡洛方法第25-26页
    · 分子动力学方法第26页
  · 理论模拟计算软件简介第26-27页
  · 模拟力场及参数的选择第27页
  · 扩散系数的计算第27-29页
第三章 助剂碱金属对CuY催化甲醇氧化羰基化性能的影响第29-39页
  · 引言第29页
  · 计算方法与模型第29-31页
    · 计算方法第29-30页
    · 计算模型第30-31页
  · 碱金属M~+在Y分子筛中的稳定落位及电子分析第31-32页
  · 碱金属M~+对活性中心Cu~+周围电子环境的影响第32-33页
  · 碱金属M~+对活性组分Cu~+催化合成DMC反应性能的影响第33-38页
    · CO、CH_3OH和CH_3O在CuMY上的单吸附第33-35页
    · CH_3O和CO在CuMY上的共吸附第35-36页
    · 碱金属M+对CuMY分子筛催化反应性能的影响第36-38页
  · 本章小结第38-39页
第四章 甲醇和CO在CuY/CuLiY分子筛中的分子模拟研究第39-57页
  · 引言第39-40页
  · 模型与模拟参数第40-42页
    · 模型第40-41页
    · 模拟参数第41-42页
  · 反应条件及助剂金属对CH_3OH和CO吸附量的影响第42-47页
    · 温度及压力对反应物吸附量的影响第42-44页
    · 进料比对反应物平衡吸附量的影响第44-46页
    · CuLiY分子筛对反应物吸附行为的影响第46-47页
  · 温度压力及助剂金属对CH_3OH和CO扩散行为的影响第47-51页
    · 温度对反应物扩散行为的影响第47-50页
    · 压力对反应物扩散行为的影响第50-51页
  · 甲醇和CO在CuY/CuLiY分子筛径向分布函数分析第51-53页
  · 甲醇和CO在CuY/CuLiY分子筛的扩散活化能第53-55页
    · 扩散活化能的计算方法第53页
    · 扩散活化能的计算第53-55页
  · 本章小结第55-57页
第五章 产物在CuY/CuLiY分子筛中的分子模拟研究第57-69页
  · 引言第57-58页
  · 模型与模拟参数第58页
    · 模型第58页
    · 模拟参数第58页
  · 温度对产物的扩散行为的影响第58-60页
  · 负载量对产物扩散行为的影响第60-62页
    · CuY分子筛中不同负载量下产物的扩散行为第60-62页
    · CuLiY分子筛中不同负载量下产物的扩散行为第62页
  · 产物DMC、DMM和MF同时存在时的扩散行为第62-64页
  · 产物DMC、DMM和MF的扩散活化能第64-66页
  · 本章小结第66-69页
第六章 总结和建议第69-72页
  · 全文主要结论第69-70页
  · 创新点第70页
  · 本文不足及建议第70-72页
参考文献第72-83页
致谢第83-84页
攻读学位期间发表论文目录第84页

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