镍表面台阶结构和吸附氧对甲烷解离过程影响的DFT研究
镍表面台阶结构和吸附氧对甲烷解离过程影响的DFT研究【摘要】:镍催化剂上甲烷部分氧化反应是近年来受到广泛重视的合成气生产新工艺,受当前实验手段的限制,其反应机理尚不明确。本文采用基
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:O643.36
【目录】:
- 前言8-9
- 第一章 文献综述9-20
- 1.1 天然气及其加工技术9-11
- 1.1.1 天然气的转化途径9-10
- 1.1.2 天然气制合成气的技术10-11
- 1.2 甲烷部分氧化反应机理11-14
- 1.2.1 燃烧—重整机理11-12
- 1.2.2 直接氧化机理12-13
- 1.2.3 其它观点13-14
- 1.3 分子计算科学在甲烷部分氧化过程研究中的应用14-18
- 1.3.1 分子计算科学14-15
- 1.3.2 量子力学计算15-16
- 1.3.3 密度泛函理论研究甲烷部分氧化反应机理16-18
- 1.4 本文的目的和意义18-20
- 第二章 计算基本理论与方法20-27
- 2.1 密度泛函理论基本原理20-22
- 2.1.1 密度泛函理论基本公式20-21
- 2.1.2 交换相关能的近似21
- 2.1.3 总能的表达式21-22
- 2.2 DFT 方程的求解策略22-24
- 2.2.1 基组22-23
- 2.2.2 SCF 求解程序23
- 2.2.3 数值积分程序23
- 2.2.4 原子实处理23-24
- 2.2.5 空间截断24
- 2.3 表面模型分类24
- 2.4 基本计算内容24-27
- 2.4.1 结构优化24-25
- 2.4.2 过渡态搜寻25
- 2.4.3 Mulliken 布居数分析25-26
- 2.4.4 计算收敛准则26-27
- 第三章 镍表面台阶结构对甲烷吸附及解离的影响27-49
- 3.1 计算模型28-29
- 3.1.1 单原子台阶表面模型28-29
- 3.1.2 甲烷及其它反应物种模型29
- 3.2 计算方法与设定29
- 3.2.1 计算条件设置29
- 3.2.2 相关计算公式29
- 3.3 CH_x 物种在Ni(211)表面的吸附研究29-37
- 3.3.1 Ni(211)表面的主要吸附位置29-30
- 3.3.2 CH_4 在Ni(211)表面的吸附30-31
- 3.3.3 CH_3 在Ni(211)表面的吸附31-32
- 3.3.4 CH_2 在Ni(211)表面的吸附32-34
- 3.3.5 CH 在Ni(211)表面的吸附34-35
- 3.3.6 C 原子在Ni(211)表面的吸附35-36
- 3.3.7 H 原子在Ni(211)表面的吸附36-37
- 3.3.8 小结37
- 3.4 Ni(211)中台阶结构对CH_4 解离过程的影响37-49
- 3.4.1 CH_4 的解离37-39
- 3.4.2 CH_3 的解离39-40
- 3.4.3 CH_2 的解离40-44
- 3.4.4 CH 的解离44-46
- 3.4.5 CO 的生成46-47
- 3.4.6 小结47-49
- 第四章 镍表面吸附态氧原子对甲烷吸附及解离的影响49-69
- 4.1 计算模型50
- 4.2 计算方法与设定50-51
- 4.2.1 计算条件设置50
- 4.2.2 相关计算公式50-51
- 4.3 表面吸附O 原子对CHx 物种吸附影响的研究51-53
- 4.3.1 Ni(111)表面的主要吸附位置51-52
- 4.3.2 O 原子在Ni(111)表面的吸附52
- 4.3.3 表面吸附O 原子对CH_x 物种吸附的影响52
- 4.3.4 表面吸附CH_x 物种对O 原子吸附能的影响52-53
- 4.4 表面吸附O 原子对CH_x 物种反应的影响53-69
- 4.4.1 CH_3O 的形成与解离过程53-56
- 4.4.2 CH_2O 的形成与解离过程56-59
- 4.4.3 CHO 的形成与解离59-60
- 4.4.4 表面O 原子从CH_x 中夺H 过程60-66
- 4.4.5 反应路径分析66-69
- 第五章 结论69-70
- 参考文献70-76
- 附录 SCF 程序计算流程图76-77
- 致谢77
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