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Ni/MgO催化剂界面特性对CH4/CO2重整反应机理影响的DFT研究

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Ni/MgO催化剂界面特性对CH4/CO2重整反应机理影响的DFT研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-14页
第一章 研究背景第14-38页
  1.1 引言第14-16页
  1.2 CH_4/CO_2重整反应第16-20页
    1.2.1 CH_4/CO_2重整反应热力学第16-18页
    1.2.2 CH_4/CO_2重整反应机理第18-20页
  1.3 影响Ni系催化剂积碳的因素第20-25页
    1.3.1 双金属结构第20-21页
    1.3.2 金属颗粒尺寸第21-22页
    1.3.3 载体的性质第22-23页
    1.3.4 金属载体相互作用第23-25页
  1.4 Ni/MgO催化剂第25-27页
    1.4.1 Ni/MgO催化剂第25页
    1.4.2 Ni/MgO催化剂研究中存在的问题第25-27页
  1.5 选题依据和研究方案第27-28页
本章参考文献第28-38页
第二章 理论基础与计算方法第38-50页
  2.1 Schr?dinger方程及三个基本近似第38-39页
    2.1.1 Schr?dinger方程第38-39页
    2.1.2 三个基本近似第39页
  2.2 第一性原理计算方法第39-42页
    2.2.1 从头算法第39-41页
    2.2.2 密度泛函理论第41-42页
  2.3 CASTEP程序包第42-43页
  2.4 过渡态理论第43-45页
    2.4.1 过渡态和活化能第43-44页
    2.4.2 控速步骤第44页
    2.4.3 过渡态搜索第44-45页
  2.5 计算参数第45-46页
  2.6 能量变化计算方法第46-47页
本章参考文献第47-50页
第三章 Ni8/MgO(100)上CH_4/CO_2重整反应机理的研究第50-84页
  3.1 引言第50-51页
  3.2 计算模型第51-52页
  3.3 CH_4的吸附与解离第52-61页
    3.3.1 CH_4的解离吸附第55-57页
    3.3.2 CH_3解离第57-58页
    3.3.3 CH_2解离第58页
    3.3.4 CH解离第58-59页
    3.3.5 CH_4在Ni8/MgO(100)的分步裂解机理第59-61页
  3.4 CO_2的吸附与解离第61-66页
    3.4.1 CO_2的吸附第62-64页
    3.4.2 CO_2的直接解离第64页
    3.4.3 CO_2的加氢解离第64-65页
    3.4.4 CO_2在Ni8/MgO(100)上的吸附解离反应机理第65-66页
  3.5 CH_xO的生成与解离第66-72页
    3.5.1 CH_3O的生成与解离第67-68页
    3.5.2 CH_2O的生成与解离第68-70页
    3.5.3 CHO生成与解离第70-71页
    3.5.4 C与O的氧化反应第71页
    3.5.5 CH_xO在Ni8/MgO(100)上的生成以及解离反应机理第71-72页
  3.6 CH_xOH的生成和解离第72-77页
    3.6.1 CH_2OH的生成和解离第73-74页
    3.6.2 CHOH的生成和解离第74-76页
    3.6.3 C与OH的氧化反应以及COH的解离第76页
    3.6.4 CH_xOH在Ni8/MgO(100)上的生成以及解离反应机理第76-77页
  3.7 CH_4/CO_2在Ni8/MgO(100)重整过程总反应机理的分析第77-80页
  3.8 本章小结第80页
本章参考文献第80-84页
第四章 Ni颗粒尺寸对CH_4/CO_2重整反应的影响第84-118页
  4.1 引言第84页
  4.2 计算模型第84-86页
  4.3 Ni4/MgO(100)上CH_4/CO_2的重整反应第86-94页
    4.3.1 Ni4/MgO(100)上CH_4的解离第86-91页
    4.3.2 CO_2在Ni4/MgO(100)上的吸附解离第91-92页
    4.3.3 Ni4/MgO(100)上CH_xO的形成与脱氢第92页
    4.3.4 Ni4/MgO(100)上CH_4/CO_2的重整反应机理第92-94页
  4.4 Ni_12/MgO(100)上CH_4/CO_2的重整反应第94-109页
    4.4.1 Ni_12/MgO(100)上CH_4的解离第94-100页
    4.4.2 CO_2在Ni_12/MgO(100)上的吸附解离第100-102页
    4.4.3 Ni_12/MgO(100)上CH_x的氧化以及CH_xO的脱氢第102-107页
    4.4.4 Ni_12/MgO(100)上CH_4/CO_2的重整反应机理第107-109页
  4.5 Ni_x/MgO(100)上CH_4/CO_2重整反应的分析第109-115页
    4.5.1 Ni_x/MgO(100)上CH_4/CO_2的重整反应机理第109-110页
    4.5.2 Ni_x/MgO(100)的电子结构第110-112页
    4.5.3 CH_4/CO_2重整反应与Ni_x/MgO(100)电子结构的关系第112-115页
  4.6 本章小结第115-116页
本章参考文献第116-118页
第五章 载体Ni/Mg比对CH_4/CO_2重整反应的影响第118-164页
  5.1 引言第118页
  5.2 Ni8/Ni_xMg_yO(100)模型的选择第118-121页
  5.3 Ni8/ Ni_1Mg_(26)O_(27)(100)上CH_4/CO_2的重整反应第121-136页
    5.3.1 CH_4在Ni8/Ni_1Mg_(26)O_(27)(100)上的的解离第121-126页
    5.3.2 CO_2在Ni8/Ni_1Mg_(26)O_(27)(100)上的解离第126-129页
    5.3.3 CH_xO在Ni8/Ni_1Mg_(26)O_(27)(100)上的生成与解离第129-133页
    5.3.4 Ni8/Ni_1Mg_(26)O_(27)(100)上CH_4/CO_2的重整反应机理第133-136页
  5.4 Ni8/Ni_(13)Mg_(14)O_(27)(100)上CH_4/CO_2的重整反应第136-148页
    5.4.1 Ni8/Ni_(13)Mg_(14)O_(27)(100)上CH_4的解离第136-140页
    5.4.2 CO_2在Ni8/Ni_(13)Mg_(14)O_(27)(100)上的吸附解离第140-142页
    5.4.3 Ni8/Ni_(13)Mg_(14)O_(27)(100)上CH和C的氧化以及CHO的脱氢第142-145页
    5.4.4 Ni8/Ni_(13)Mg_(14)O_(27)(100)上CH_4/CO_2的重整反应机理第145-148页
  5.5 Ni8/Ni_(14)Mg_(13)O_(27)(100)上CH_4/CO_2的重整反应第148-157页
    5.5.1 Ni8/Ni_(14)Mg_(13)O_(27)(100)上CH_4的解离第148-151页
    5.5.2 CO_2在Ni8/Ni_(14)Mg_(13)O_(27)(100)上的吸附解离第151-153页
    5.5.3 Ni8/Ni_(14)Mg_(13)O_(27)(100)上CH和C的氧化以及CHO的脱氢第153-155页
    5.5.4 Ni8/Ni_(14)Mg_(13)O_(27)(100)上CH_4/CO_2的重整反应机理第155-157页
  5.6 Ni8/Ni_xMg_yO(100)上CH_4/CO_2重整反应的分析第157-161页
    5.6.1 Ni8/Ni_xMg_yO_(27)(100)上CH_4/CO_2的重整反应机理第157-158页
    5.6.2 Ni8/Ni_xMg_yO_(27)(100)上CH_4/CO_2的重整反应关键步骤的电荷分配第158-161页
  5.7 本章小结第161页
本章参考文献第161-164页
第六章 CO_2在MgO表面的吸附和解离第164-182页
  6.1 引言第164-165页
  6.2 实验条件与模型构建第165-167页
    6.2.1 模型的选择与构建第165-167页
    6.2.2 DRIFTS实验条件第167页
  6.3 CO_2在洁净的MgO表面的吸附第167-169页
  6.4 CO_2在MgO表面的解离第169-177页
    6.4.1 CO_2的直接解离第169-170页
    6.4.2 CO_2在MgO表面的加氢解离第170-176页
    6.4.3 CO_2在MgO表面解离过程的动力学分析第176-177页
  6.5 DRIFTS实验结果及分析第177-179页
  6.6 本章小结第179-180页
本章参考文献第180-182页
第七章 总结第182-184页
  7.1 主要结论第182-183页
  7.2 主要创新点第183页
  7.3 不足和建议第183-184页
致谢第184-186页
攻读学位期间发表的主要成果第186页

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