【摘 要】
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随着世界各国对汽车尾气中硫化物含量的严格控制,对燃料油的深度脱硫成为国内外的研究热点以及迫切需要解决的问题.本文主要通过量子化学的方法模拟噻吩类化合物在L分子筛上的催化脱硫机理,试图为设计合成新型脱硫催化剂提供有用的信息.研究中选取含有36T原子的十二元环主孔道建立模型,并拟定以噻吩上的S原子和分子筛上的H原子之间的距离RSH和噻吩上的C原子与分子筛上的O原子之间的距离RCO为反应坐标,采用ONI
【机 构】
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中国石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室,北京102249 中国石油大学(北京)理学院,北京1
【出 处】
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第七届全国环境催化与环境材料学术会议
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随着世界各国对汽车尾气中硫化物含量的严格控制,对燃料油的深度脱硫成为国内外的研究热点以及迫切需要解决的问题.本文主要通过量子化学的方法模拟噻吩类化合物在L分子筛上的催化脱硫机理,试图为设计合成新型脱硫催化剂提供有用的信息.研究中选取含有36T原子的十二元环主孔道建立模型,并拟定以噻吩上的S原子和分子筛上的H原子之间的距离RSH和噻吩上的C原子与分子筛上的O原子之间的距离RCO为反应坐标,采用ONIOM2(B3LYP/6-311+G(d):UFF)方法和基组对噻吩脱硫反应进行了二维扫描计算,得到噻吩开环反应的过渡态和反应末态.
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金属氧化物纳米材料由于其可调的形貌与尺寸以及在催化、储能、燃料电池和传感器等诸多方面所具有的潜在应用价值而得到人们越来越多的关注.众所周知,多孔结构可以显著提高催化剂载体的比表面积,从而改善催化活性.但是目前的合成方法得到的金属氧化物大都只具有一级孔结构.本文以CeO2作为模型,通过将金属-有机杂化物的热分解效应和金属硫化物氧化过程中的柯肯达尔效应相结合,成功合成了具有等级孔结构的CeO2微球(H
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