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文档简介
专业:化学教育姓名:学号:指导老师:
小分子反响在铂催化剂外表的研究现状内容提要
致谢
结束
小分子在铂催化剂上的吸附
铂催化剂
引言
引言贵金属具有优异的催化性能,在现代炼油和化学工业中,90%以上是通过催化反响实现的。兴旺国家国民生产总值的20-30%直接来自于催化剂所带来的工业效益,催化技术早已成为与经济效益和社会效益息息相关的高新技术产业之一。铂,镍金属催化剂由于具有其无可替代的催化活性和选择性,而被广泛的应用于石油化工和医药生产中,有关这两类催化剂的合成方法和催化性能的研究一直是催化领域中的活泼课题。尤其是在炼油、石油化工和有机合成中占有极其重要的地位。铂催化剂铂催化剂的优点:TH、THC、TO系列钯、铂贵金属催剂具有使用控速大,低温活性比较好,对杂质气体的脱除所需的净化温度比较低;净化度高;使用寿命长Pt/C、PtRu/C、PtRuMo/C、PtRuIrMo/C系列DMFC用阴极和阳极催化剂,具有粒度小、分散均匀、原子配比合理的优点
微乳法铂催化剂的制备浸渍法直接吸附法小分子在铂催化剂上的吸附反响2第一性原理的概述3计算模型和方法4甲烷在铂上的吸附方式5分析和讨论1甲烷在铂上的吸附第一性原理的概述:根据原子核和电子相互作用的原理及其根本运动规律,运用量子力学的原理,从具体要求出发,经过一些近似处理后直接求解薛定谔方程,习惯上称为第一性原理。计算模型和方法:采用MaterialsStudio软件。第一,import一个晶格体系,在structure目录里可以选择metal/pure-metal,找到Pt的晶格文件。导入后,我们可以看到Pt是fcc密堆结构。第二,选择build→cleavesurface。然后在cleaveplane对话框里设定需要解离的晶面指数,选择110。第三,选择layer的厚度,就在depth里选择fraction,也就是重复的晶面数。第四,同样在build→crystal选项里选择build→vacuumslab设定真空层厚度,设定真空层厚度为10Å。这样就建立了Pt(110)外表的构筑。第五,密度泛函理论用于MaterialsStudio,选择广义梯度近似GGA交换梯度函数PW91,计算设定截断能为400eV,k点设置为2*3*1,吸附模型2*2*1取样,在进行Pt(110)几何优化时,选取4层平板模型,并对最下一层进行固定,在CASTEP选择GeometryOptimization即几何优化选项,点击运行开始优化。Pt(110)
CH4
Pt的面心立方晶胞
CH4在Pt(110)面吸附方式的俯视图顶位长桥位短桥位穴位
结果和分析CH4在Pt(110)面上最正确吸附方式穴位H2俯视图侧视图峰值向能量降低的方向移动,即费米能级的位置发生了右移,导带增宽,使电子的能量降低,电子从复原剂(CH4)转移到金属导带上,这说明Pt的催化活性很高在吸附过程中。CH4分子的几何构型都发生了改变,C-H键长明显地增大,但其键角变化不明显。这证实,即金属-吸附质成键作用的形成是以削弱金属和吸附分子内部的成键作用为代价的。
结束计算机模拟对贵金属的界面结构进行深入分析,发现其结构与催化的一般规律,或建立合理的催化反响动力学和热力学模型,着眼于从分子水平上考察催化剂和催化反响过程,为催化剂的设计提供重要信息。
研究有机分子在固体外表上的吸附,特别是研究吸附态分子与金属外表的相互作用,有助于了解催化剂对反响物的催化作用过程具有十分重要的意义。
在设计金属催化剂时,选择与金属更加适配的载体,或开掘新的负载形式,使其在催化反响中表现更高的催化活性,解决高分散度金属颗粒的稳定性难题;在金属催化剂中添加稀土或其他元素使得催化剂的性能得到改进。进而解决现实中的问题
致谢本论文是在刘老师精心的指导下完成的,刘老师渊博的学识,开阔独特的科研思维,严谨的治学态度,热忱负责的工作作风以及为人处事的方式都将使我受益终生。借此论文完成之际,谨向刘老
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