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纤维素快速热解机理的分子模拟研究

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纤维素快速热解机理的分子模拟研究
论文目录
 
中文摘要第1-5页
英文摘要第5-14页
1 绪论第14-32页
  · 世界能源现状及发展趋势第14-15页
  · 生物质能的定义及特点第15-17页
  · 生物质能开发利用的意义第17-18页
  · 生物质能开发利用技术第18-22页
    · 直接燃烧技术第19-20页
    · 热化学转换技术第20-22页
    · 生物化学转换技术第22页
  · 生物质能开发利用现状第22-25页
    · 国外生物质能利用现状第22-24页
    · 我国生物质能源利用现状第24-25页
  · 纤维素热解机理研究综述第25-29页
  · 本文研究内容及创新之处第29-32页
2 分子模拟基本理论第32-46页
  · 分子动力学模拟第32-41页
    · 基本原理第33-35页
    · 常用力场第35-38页
    · 周期性边界条件第38页
    · 统计系综第38-39页
    · 分子动力学模拟在热解机理研究中的应用第39-41页
  · 量子化学计算方法第41-46页
    · 从头算方法第41-42页
    · 半经验计算方法第42-43页
    · 密度泛函理论方法第43-44页
    · 量子化学计算在反应机理研究中的应用第44-45页
    · Gaussion 03 软件简介第45-46页
3 纤维素热解机理的分子动力学模拟研究第46-56页
  · 引言第46-47页
  · 模拟计算方法第47页
  · 模拟结果与讨论第47-55页
    · 分子优化结构第47-49页
    · 加热过程中的能量变化第49-50页
    · 分子键的断裂第50-52页
    · 产物形成机理分析第52-55页
  · 本章小结第55-56页
4 纤维素热解初期脱水机理研究第56-66页
  · 引言第56页
  · 模型化合物丙三醇脱水反应路径设计第56-57页
  · 计算方法第57-58页
  · 结果与讨论第58-65页
    · 反应物、产物、中间体和过渡态的优化几何构型第58-60页
    · 各反应路径的热力学分析第60-62页
    · 各反应路径的动力学分析第62-65页
  · 本章小结第65-66页
5 纤维素热解中左旋葡聚糖的形成机理研究第66-74页
  · 引言第66页
  · 纤维二糖热解反应路径的设计第66-67页
  · 计算方法第67-68页
  · 结果与讨论第68-73页
    · 反应物、中间体、产物和过渡态的优化几何构型第68-70页
    · 反应物各键的 Mulliken 重叠布居数第70-71页
    · 反应过程中能量变化第71-72页
    · 氢离子H+ 对反应的影响第72页
    · 反应过程的热力学分析第72-73页
  · 本章小结第73-74页
6 纤维素单体热解机理研究第74-88页
  · 引言第74页
  · 吡喃葡萄糖热解反应路径设计第74-75页
  · 结果与讨论第75-86页
    · 反应物、中间体、产物和过渡态的优化几何构型第75-79页
    · 各反应路径的热力学分析第79-81页
    · 各反应路径的动力学分析第81-86页
  · 本章小结第86-88页
7 纤维素热解过程中 CO、C0_2的形成机理研究第88-98页
  · 引言第88页
  · 模型化合物丁醇醛和丁醇酸热解反应路径设计第88-89页
  · 结果与讨论第89-96页
    · 反应物、中间体、产物和过渡态的优化几何构型第89-93页
    · 各反应路径的能垒分析第93-95页
    · 各反应路径的热力学分析第95-96页
  · 本章小结第96-98页
8 左旋葡聚糖的二次热解机理研究第98-112页
  · 引言第98页
  · 左旋葡聚糖热解反应途径设计第98-100页
  · 结果与讨论第100-111页
    · 反应物、中间体、产物和过渡态的优化几何构型第100-104页
    · 各反应途径的能垒变化分析第104-109页
    · 各反应途径的热力学分析第109-111页
  · 本章小结第111-112页
9 结论与展望第112-116页
  · 本文的主要结论第112-114页
  · 展望第114-116页
致谢第116-118页
参考文献第118-128页
附录第128-129页
  A 攻读博士学位期间发表的学术论文第128-129页
  B 攻读博士学位期间参加的科研项目第129页

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