甲烷在镍、钯、铂金属表面吸附的密度泛函理论研究
甲烷在镍、钯、铂金属表面吸附的密度泛函理论研究【摘要】:甲烷是天然气的主要成分,可代替石油资源成为一种清洁能源。由于该物质的C-H键能很高,很难在温和条件下将其活化,过渡金属催化剂
【学位授予单位】:内蒙古师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:O647.3
【目录】:
- 摘要3-5
- abstract5-10
- 第一章 绪论10-15
- 1.1 引言10
- 1.2 多相催化10-11
- 1.3 国内外研究现状11-14
- 1.3.1 实验研究11-12
- 1.3.2 理论研究12-14
- 1.4 本课题研究的内容、方法和意义14-15
- 1.4.1 研究内容14
- 1.4.2 研究方法和意义14-15
- 第二章 理论基础和计算方法15-25
- 2.1 引言15
- 2.2 第一性原理计算15-18
- 2.2.1 Born-Oppenheimer近似15-16
- 2.2.2 非相对论近似16-17
- 2.2.3 轨道近似即单电子近似17-18
- 2.3 密度泛函理论18-22
- 2.3.1 Thomas-Fermi模型18-19
- 2.3.2 Hohenberg-Kohn定理19-20
- 2.3.3 Kohn-Sham方程20-21
- 2.3.4 交换相关泛函21-22
- 2.4 能带理论22-23
- 2.5 赝势方法23
- 2.6 CASTEP软件简介23-24
- 2.7 计算方法24-25
- 第三章 甲烷在Ni(110)面吸附的理论研究25-36
- 3.1 引言25
- 3.2 计算方法与理论模型25-27
- 3.2.1 计算方法25-26
- 3.2.2 理论模型26-27
- 3.3 结果和讨论27-34
- 3.3.1 结构优化与稳定性27
- 3.3.2 吸附方式27-28
- 3.3.3 键长分析28-29
- 3.3.4 Mulliken电荷布局分析29-31
- 3.3.4.1 过渡金属Ni的轨道布局分析30-31
- 3.3.4.2 CH_4的轨道布局分析31
- 3.3.5 态密度分析和能带结构分析31-34
- 3.3.5.1 态密度分析31-33
- 3.3.5.2 能带结构分析33-34
- 3.4 小结34-36
- 第四章 甲烷在Pd(110)面吸附的理论研究36-45
- 4.1 引言36
- 4.2 计算方法与理论模型36-37
- 4.2.1 计算方法36-37
- 4.2.2 理论模型37
- 4.3 结果与讨论37-44
- 4.3.1 结构优化与稳定性37-38
- 4.3.2 吸附方式38-39
- 4.3.3 键长分析39-40
- 4.3.4 Mulliken电荷布局分析40-42
- 4.3.4.1 过渡金属Pd的轨道布局分析40-41
- 4.3.4.2 CH_4的轨道布局分析41-42
- 4.3.5 态密度和能带结构分析42-44
- 4.4 小结44-45
- 第五章 甲烷在Pt(110)面吸附的理论研究45-52
- 5.1 引言45
- 5.2 计算方法与理论模型45-46
- 5.2.1 计算方法45
- 5.2.2 理论模型45-46
- 5.3 结果与讨论46-51
- 5.3.1 结构优化与稳定性46-47
- 5.3.2 吸附方式47-48
- 5.3.3 键长分析48-49
- 5.3.4 Mulliken电荷布局分析49-51
- 5.3.4.1 过渡金属Pt的轨道布局分析49-50
- 5.3.4.2 CH_4的轨道布局分析50-51
- 5.4 小结51-52
- 第六章 Pd掺杂在Ni(110)面对甲烷吸附的理论研究52-61
- 6.1 引言52
- 6.2 计算方法与理论模型52-54
- 6.2.1 计算方法52-53
- 6.2.2 理论模型53-54
- 6.3 结果与讨论54-59
- 6.3.1 结构优化与稳定性54
- 6.3.2 吸附方式54-56
- 6.3.3 键长分析56-57
- 6.3.4 Mulliken电荷布局分析57-59
- 6.3.4.1 过渡金属Pd、Ni的轨道布局分析57-58
- 6.3.4.2 CH_4的轨道布局分析58-59
- 6.4 小结59-61
- 第七章 结论与展望61-63
- 7.1 结论61
- 7.2 展望61-63
- 参考文献63-71
- 攻读学位期间的研究成果71-72
- 致谢72
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