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沸石生长过程中分子反应与粒子聚集机理的理论研究

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沸石生长过程中分子反应与粒子聚集机理的理论研究
论文目录
 
摘要第1-9页
ABSTRACT第9-19页
第一章 绪论第19-37页
  · 沸石合成过程概述第19页
  · 沸石合成机理的实验研究方法第19-21页
  · 沸石合成的机理模型第21-23页
    · 固相转变机理第21-22页
    · 液相转变机理第22页
    · 双相转变机理第22-23页
  · 沸石合成过程的理论研究方法第23-27页
    · 合成反应的数学模型第23-24页
    · 分子模型第24-27页
  · 分子筛合成过程中两个重要科学问题的研究进展第27-35页
    · 液相中硅酸簇和铝硅酸簇的形成机理研究进展第27-32页
    · 溶胶粒子聚集过程的研究进展第32-35页
  · 本研究的意义和主要工作第35-37页
第二章 量子化学计算与分子模拟的方法第37-43页
  · 量子化学计算方法第37-42页
    · 概述第37页
    · 分子轨道从头算理论第37-38页
    · 基函数第38页
    · 密度泛函理论第38-39页
    · B3LYP等杂化方法第39-40页
    · 溶剂效应第40-41页
    · 化学反应途径——IRC近似第41-42页
  · 分子模拟方法第42-43页
第三章 直链和分支铝硅酸盐多聚体的生成机理第43-87页
  · 硅酸分子之间的缩聚机理第43-51页
    · Si(OH)_3O~-离子与Si(OH)_4分子之间的两步缩聚机理第43-48页
    · Si(OH)_4中性分子之间的一步缩聚机理第48-51页
  · 硅酸根与铝酸根的二聚反应机理第51-60页
    · 碱性溶液中铝酸根和硅酸根的存在状念分析第51-52页
    · SiO...Al成键一步缩聚机理第52-56页
    · AlO...Si成键两步缩聚机理第56-60页
  · 铝硅酸盐三聚体的生成反应机理第60-75页
    · 中性单体Si(OH)_4与二聚体(OH)_3SiOAl(OH)_3~-负离子的缩聚第60-71页
    · 中性二聚体(OH)_3SiOSi(OH)_3与Al(OH)_~4-负离子的缩聚第71-75页
  · 铝硅酸盐分支四聚体的形成机理第75-82页
    · 端氧吸附状态下的反应路径第75-78页
    · 桥氧吸附状态下的反应路径第78-82页
  · 铝硅酸盐分支五聚体的形成机理第82-85页
  · 本章小结第85-87页
第四章 环状和笼状铝硅酸盐多聚体的生成机理第87-121页
  · 铝硅酸盐三元环的生成机理第87-90页
  · 铝硅酸盐四元环的生成机理第90-92页
  · 铝硅酸盐棱柱六聚体的生成机理第92-108页
    · 包含两个铝中心的棱柱六聚体的生成机理第93-101页
    · 包含一个铝中心的棱柱六聚体的生成机理第101-108页
  · 铝硅酸盐立方八聚体的生成机理第108-119页
  · 本章小结第119-121页
第五章 硅胶粒子聚集模型的建立与聚集特性研究第121-147页
  · 物理模型的建立第121-122页
  · 模拟程序第122-126页
    · 程序框架图第122-123页
    · 程序说明第123-125页
    · 分形维数的计算方法第125-126页
  · 两种极限情形的聚集过程分析第126-132页
    · 类DLA模型第126-127页
    · 类DLCA模型第127-132页
  · 硅胶粒子聚集过程的演变及特征第132-135页
    · 聚集体形貌的演变及特征第132-133页
    · 聚集体分形维的演变第133-134页
    · 团簇数量和尺度分布演变第134-135页
  · 聚集反应条件对聚集体形貌的影响第135-141页
    · 粒子浓度对形貌的影响第135-137页
    · 团簇分形维数算法的选择第137-140页
    · 温度及活化能的影响第140-141页
  · 反应条件对聚集动力学的影响第141-145页
    · 反应活化能和温度的影响第142-143页
    · 粒子浓度的影响第143-144页
    · 有效碰撞次数的影响第144-145页
  · 本章小结第145-147页
第六章 结论第147-150页
本论文的主要创新点第150-151页
参考文献第151-158页
研究成果及发表的学术论文第158-159页
致谢第159-160页
作者及导师简介第160-161页
附件第161-162页

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