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Ni、NiH~+、NiO和MgO等活化甲烷的理论研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:00:44
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Ni、NiH~+、NiO和MgO等活化甲烷的理论研究【摘要】:本文采用B3LYP和MP2方法,对Ni原子使用SDD基组和相应的有效势(ECP),或者6-311+G(2d,2p)和6

【摘要】: 本文采用B3LYP和MP2方法,对Ni原子使用SDD基组和相应的有效势(ECP),或者6-311+G(2d,2p)和6-311++G(3df,2p)等基组;对C、H、O和Mg原子采用6-31G~**、6-311+G(2d,2p)和6-311++G(3df,2p)等基组。较为系统地对Ni原子、NiH~+离子、NiO分子和MgO分子与CH_4的相互作用及其反应进行了量子化学从头计算研究,得到了反应中各中间体和过渡态的能量、结构和振动频率等性质,探索了反应的详细机理。取得了如下主要结果: 一、Ni~0原子活化CH_4的理论研究 Ni~0与CH_4发生相互作用,首先生成原子-分子复合物NiCH_4。Ni与CH_4之间的反应可以沿着三条反应路径进行反应:Ni+CH_4→NiCH_2+H_2;Ni+CH_4→NiCH_3·+H·;Ni+CH_4→CH_3·+NiH·。在反应中,中间体HNiCH_3是能量上最稳定的构型。生成NiCH_2+H_2和NiCH_3·+H·这两条反应路径较难进行,生成CH_3·+NiH_·这一反应路径最易进行。 二、Ni~0原子活化CH_2的理论研究 Ni原子与CH_2之间的反应可以沿着两条反应途径进行:Ni+CH_2→trans-HNiCH;Ni+CH_4→NiC+H_2。当反应处于低能态的时候,Ni+CH_2的反应主要是按生成trans-HNiCH的路径进行;当反应处于高能态的时候,Ni+CH_2的反应主要是按生成H_2+NiC的路径进行。 三、NiH~+活化CH_4的理论研究 NiH~+与CH_4发生相互作用,首先生成离子-分子复合物HNiCH_4~+。NiH~+与CH_4之间可以如下反应:NiH~++CH_4→NiCH~++2H_2。在反应 中,离子-分子复合物HNICH4+和m”均为能量上最稳定的构型。 四、NIQ活化CH4的理论研究 NIO与Cth发生相互作用,首先生成两种类型的分子-分子复合物 NIOCfu和ONCH4。复合物ONCH4比复合物NIOCH4更稳定。NIO 与 CH4之间的反应可以沿着三条反应途径进行:NO+CH4一m+CO +2H2;M0+*N一*+*巳OH;*0+*N一**N十氏0。在反 应中,中间体HNIOCH3是能量上最稳定的构型。上述三个总反应发生 的几率几乎相等。 五、MgO-活化CH4的理论研究 MgO和 Cth发生相互作用,首先形成两种类型的分子-分于复合物 (MgOCfu和 OMghfu人 MgOCfu经过过渡态极易生成 MgOH·+ CH。·。OMgCth能发生进一步转化,产生中间体HOMgCH)此中间体 在反应中是能量上最稳定的构型。HOMgCH3可以生成Mg+CH3OH和 MgOH·+CH3·@从HOMgCH3生成 Mg+CH。OH的反应极难进行。从 HOM略H3生成MgOH·+CH·比生成 MgCH。OH相对容易。 【关键词】:甲烷 Ni NiH~+ NiO MgO
【学位授予单位】:四川大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:O621.25
【目录】:
  • 第一章 前言10-20
  • 1.1 甲烷在真实催化剂上活化的研究10-11
  • 1.2 甲烷在理想晶面催化剂上活化的研究11-12
  • 1.3 甲烷在小团簇催化剂上活化的研究12-14
  • 参考文献14-20
  • 第二章 Ni~0原子活化CH_4的理论研究20-48
  • 2.1 引言20-21
  • 2.2 计算方法21
  • 2.3 结果和讨论21-44
  • 2.3.1 Ni~0原子与CH_4的相互作用22-32
  • 2.3.2 总反应Ni+CH_4→NiCH_2+H_2的研究32-43
  • 2.3.2.1 NiCH_4→TS1→HNiCH_3反应的研究32-39
  • 2.3.2.2 HNiCH_3→TS1→H_2NiCH_2反应的研究39-42
  • 2.3.2.3 H_2NiCH_2→H_2+NiCH_2反应的研究42-43
  • 2.3.3 总反应Ni+CH_4→NiCH_3·+H·的研究43-44
  • 2.3.3.1 HNiCH_3→NiCH_3·+H·反应的研究43-44
  • 2.3.4 总反应Ni+CH_4→NiH·+CH_3·的研究44
  • 2.3.4.1 HNiCH_3→NiH·+CH_3·反应的研究44
  • 2.4 结论44-45
  • 参考文献45-48
  • 第三章 Ni~0原子活化CH_2的理论研究48-70
  • 3.1 引言48
  • 3.2 计算方法48-49
  • 3.3 结果和讨论49-67
  • 3.3.1 Ni~0原子与CH_2的相互作用49-55
  • 3.3.2 总反应Ni+CH_2→trans-HNiCH的研究55-64
  • 3.3.2.1 NiCH_2→a-TS1→cis-HNiCH反应的研究55-61
  • 3.3.2.2 cis-HNiCH→a-TS2→trans-HNiCH反应的研究61-64
  • 3.3.3 总反应Ni+CH_2→NiC+H_2的研究64-67
  • 3.3.3.1 NiCH_2→b-TS→(H_2)NiC反应的研究64-66
  • 3.3.3.2 (H_2)NiC→H_2+NiC反应的研究66-67
  • 3.3.3.3 复合物H_2NiC的结构、能量和振动频率分析67
  • 3.4 结论67-68
  • 参考文献68-70
  • 第四章 NiH~+活化CH_4的理论研究70-94
  • 4.1 引言70
  • 4.2 计算方法70-71
  • 4.3 结果和讨论71-91
  • 4.3.1 NiH~+与CH_4相互作用的研究71-80
  • 4.3.2 总反应NiH~++CH_4→H_2+NiCH_3~+的研究80-85
  • 4.3.2.1 HNiCH_4~+→TS1→(H_2)NiCH_3反应的研究80-85
  • 4.3.2.2 (H_2)NiCH_3→NiCH_3+H_2反应的研究85
  • 4.3.3 总反应NiCH_3~+→H_2+NiCH~+的研究85-91
  • 4.3.3.1 NiCH_3→TS2→HNiCH_2反应的研究85-88
  • 4.3.3.2 HNiCH_2→TS2→(H_2)NiCH反应的研究88-90
  • 4.3.3.3 (H_2)NiCH→NiCH+H_2反应的研究90-91
  • 4.4 结论91
  • 参考文献91-94
  • 第五章 NiO活化CH_4的理论研究94-164
  • 5.1 引言94-95
  • 5.2 计算方法95
  • 5.3 结果和讨论95-159
  • 5.3.1 NiO与CH_4相互作用129-132
  • 5.3.1.1 分子-分子复合物NiOCH_4的结构、能量和振动频率的分析129-130
  • 5.3.1.2 分子-分子复合物ONiCH_4的结构、能量和振动频率的分析130-132
  • 5.3.2 总反应NiO+CH_4→NiOCH_2+H_2的研究132-144
  • 5.3.2.1 ONiCH_4→TS1→HONiCH_3反应的研究132-134
  • 5.3.2.2 O(H)NiCH_3→TS2→HONiCH_3反应的研究134-136
  • 5.3.2.3 HONiCH_3→TS3→HNiCH_2(OH)反应的研究136-138
  • 5.3.2.4 HNiCH_2(OH)→TS4→(H_2)NiOCH_2反应的研究138-141
  • 5.3.2.5 (H_2)NiOCH_2→NiOCH_2+H_2反应的研究141
  • 5.3.2.6 (H_2)NiOCH_2→TS12→H_2NiOCH_2反应的研究141-143
  • 5.3.2.7 (H_2)NiOCH_2→NiOCH_2+H_2和(H_2)NiOCH_2→TS12→H_2NiOCH_2两条平行反应的对比研究143-144
  • 5.3.3 总反应NiOCH_2→Ni+CO+H_2的研究144-150
  • 5.3.3.1 NiOCH_2→TS5→trans-HNiCHO反应的研究144-146
  • 5.3.3.2 trans-HNiCHO→TS6→cis-HNiCHO反应的研究146-148
  • 5.3.3.3 cis-HNiCHO→TS7→H_2NiCO反应的研究148-149
  • 5.3.3.4 H_2NiCO→Ni+CO+H_2反应的研究149-150
  • 5.3.4 总反应NiO+CH+_4→Ni+CH_3OH的研究150-156
  • 5.3.4.1 O(H)NiCH_3→TS8→HNiOCH_3反应的研究150-152
  • 5.3.4.2 HNiOCH_3→TS9→NiCH_3OH反应的研究152-154
  • 5.3.4.3 NiCH_3OH→Ni+CH_3OH反应的研究154
  • 5.3.4.4 HONiCH_3→TS10→NiCH_3OH反应的研究154-155
  • 5.3.4.5 NiO+CH_4→Ni+CH_3OH两条反应途径的比较155-156
  • 5.3.5 总反应NiO+CH_4→NiCH_2+H_2O的研究156-159
  • 5.3.5.1 HONiCH_3→TS11→(H_2O)NiCH_2反应的研究156-158
  • 5.3.5.2 (H_2O)NiCH_2→NiCH_2+H_2O反应的研究158-159
  • 5.3.6 O(H)NiCH_3→TS2→HONiCH_3和O(H)NiCH_3→TS8→HNiOCH_3两条平行反应的对比研究159
  • 5.3.7 HONiCH_3→TS3→HNiCH_2(OH)、HONiCH_3→TS10→NiCH_3OH和HONiCH_3→TS11→(H_2O)NiCH_2三条平行反应的对比研究159
  • 5.4 结论159-161
  • 参考文献161-164
  • 第六章 MgO活化CH_4的理论研究164-191
  • 6.1 引言164-165
  • 6.2 计算方法165
  • 6.3 结果和讨论165-188
  • 6.3.1 MgO与CH_4的相互作用166-180
  • 6.3.1.1 分子-分子复合物MgOCH_4的结构、能量和振动频率的分析170-179
  • 6.3.1.2 分子-分子复合物OMsCH_4的结构、能量和振动频率的分析179-180
  • 6.3.2 总反应MgO+CH_4→MgoH·+CH_3·的研究180-182
  • 6.3.2.1 MgOCH_4→a-TS1→MgOH·+CH_3反应的研究180-182
  • 6.3.3 总反应MgO+CH_4→Mg+CH_3OH的研究182-187
  • 6.3.3.1 OMgCH_4→b-TS1→HOMgCH_3反应的研究182-185
  • 6.3.3.2 HOMgCH_3→b-TS2→MgCH_3OH反应的研究185-187
  • 6.3.3.3 MgCH_3OH→Mg+CH_3OH反应的研究187
  • 6.3.4 HOMgCH_3→MgOH·+CH_3反应的研究187
  • 6.3.5 HOMgCH_3→b-TS2→MgCH_3OH和HOMgCH_3→MgoH·+CH_3·两条平行反应的对比研究187-188
  • 6.4 结论188
  • 参考文献188-191
  • 发表和交流的工作191-194
  • 致谢194


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