RuPNP型配合物催化还原CO2生成甲醇的DFT计算研究

来源 :东北电力大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:room_yuy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
本文基于修正偶应力理论、Visco-Pasternak模型,研究微观结构旋转影响下简支状态的双层粘弹性纳米板的力学特性。首先,基于修正偶应力弹性理论和弛豫理论,将粘弹性微观结构、局部旋转和应力松弛纳入到纳米板理论中,得到偶应力张量。然后,在达朗贝尔原理、哈密尔顿原理的基础上,采用Kirchhoff板理论,采用变分方法求解粘弹性纳米板的尺寸相关微积分方程。结合Boltzmann叠加原理和积分型本构关
中国有近一半的国土面积属于冻土地质和膨胀土地质,这两种土质工程性质复杂,给结构物带来极大的安全隐患。传统设计过程中只针对工程土体的单一场或者弱耦合场进行研究,很少考虑土体各物理量之间的强耦合作用。本文以高透水性生态挡土墙为研究对象,考虑膨胀土的湿胀干缩、吸湿软化特性以及冻融循环对土体的影响,研究了膨胀土的水分场、温度场、应力场之间的耦合效应,主要内容如下:  1.针对膨胀土与一般土体不同的工程特点
当一个杆系结构包含一个主系统和一个次系统时,主系统承受外部周期荷载会发生振动,而主系统的振动成为次系统的参数激励,这种由于主系统振动诱发的次系统参数共振称之为“自参数共振”。当主系统自然频率是次系统自然频率的2倍时,主系统共振诱发的次系统参数共振称之为“自参数内共振”,这种内共振对结构具有更大的破坏作用,目前对于杆系结构的自参数内共振问题的研究还很少。本文采用数值模拟和模型试验相结合的方法,对结构
学位
弧形闸门在开启泄流时,由于泄流压力脉动,可能引起闸门支臂结构的参数共振,从而导致整扇闸门遭受破坏而失去挡水能力。本文对支臂结构的动力稳定性进行了研究,主要工作如下:  (1)本文利用Hamilton原理建立了支臂结构的参数振动有限元方程,利用改进的Newmark方法求解了支臂结构运动方程的时程响应;  (2)引入能量增长指数(EGE)及能量增长系数(EGC)的方法研究参数振动系统的稳定性,给出了支
学位
随着纳米技术日益地高速发展与纳米材料更为广泛的运用,纳米材料不可避免地会在生产使用中各个环节进入环境之中。而地下水环境作为几乎所有环境污染物重要的归宿地与蓄积库,当纳米材料进入地下水环境后,其自身的环境行为不可忽视例如某些纳米材料具有生态毒性,同时由于其纳米尺度效应及高吸附能力,也会影响其他污染物的迁移行为。基于这两点,本研究选择目前具有广泛应用且表面电性相反的纳米二氧化钛(nTiO2)与纳米二氧
核能是一种清洁、安全、经济的能源,大力开发利用核能是实现人类社会和经济可持续发展的合理选择。近年来,随着核工业迅速发展,铀作为重要核工业原料,需求量日益增加。然而,在铀矿开采、冶炼及加工、核武器的研发生产、核燃料裂变发电等过程中均会产生含铀废水,将其中铀元素加以循环利用或者有效去除具有至关重要的意义,所以含铀废水的有效处理已成为十分重要的科研课题。众多方法中,吸附法最具潜能,其关键在于高效铀吸附材
学位
比色传感由于兼具操作简单、成本低廉、响应时间短和肉眼能直接观察响应信号等特点,不仅在食品安全、医疗健康等方面有着不俗的表现,更是在环境分析领域占有非常重要的地位。比色传感在环境检测中满足了实时和现场分析的要求,缩短了对环境污染物的定性和定量过程,提升了初步判断的速度。本文首先介绍了环境污染物的常见分析方法和构建方案,并总结出这些方法的优缺点。按照比色传感器所组成物质(纳米材料、有机光敏分子和生物分
学位
磷石膏(主要成分CaSO_4·2H_2O)是提取H_3PO_4的流程中,H2SO4分解磷矿产生的副产石膏,从环保和长远发展而言,磷石膏的再利用已事不宜迟。硫酸钙晶须(Calcium Sulfate Whisker,简写CSW)是一种低价无毒的多功能无机晶须,应用广泛,常做增韧补强材料、摩擦材料和造纸等等,制备CSW是磷石膏变废为宝的有效方法。一般常规制备办法需使用高浓度酸为介质或高压环境,因此本论
有机杂化钙钛矿太阳能电池因其光伏性能优异和成本低廉受到了研究者的广泛关注。经过几年来在晶体组成、器件结构以及加工技术方面的持续优化,钙钛矿电池的光电转换效率已达到25.5%。钙钛矿电池的光伏响应与稳定性不仅依赖于钙钛矿薄膜的结晶性与光捕集能力,电子/空穴传输层的电荷提取与输运能力、界面缺陷密度等也对电池性能产生关键影响。采用有机小分子自组织单分子层(SAM)修饰电子传输层是强化电子转移、抑制界面复
学位