次磷酸铵制备的新工艺及其吸氧机理的量子化学研究

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论文分为两个部分。 第一部分从工业次磷酸钙出发,通过复分解反应制备次磷酸铵.考虑生成的沉淀的过滤时间和夹水量两个因素,选择以次磷酸钙和碳酸铵为原料进行制备,探索了制备过程中的最佳工艺条件,给出了工艺参数。论文还对碳酸铵的作用机理做了初步的研究,合理的解释了制备过程中的实验现象。最后将实验制得的次磷酸铵用于铝电解电容器,考察其作用效果,结果表明所得产品能达到电容器试剂的要求标准。 第二部分针对次磷酸铵在电容器中能够抑制气体产生这一实验现象,基于Eyring等的化学反应过渡态理论,运用量子化学方法研究了次磷酸根吸氧的微观反应机理,从理论上找到过渡态的分子结构和电子结构的性质,优化了反应势能面上各驻点的几何构型,给出有关化合物的结构数据;通过振动频率分析确认了中间体和过渡态;内禀反应坐标(IRC)证实反应物、过渡态、产物的相关性。为研究溶剂的影响,采用基于Onsager模型的自洽反应场(SCRF)理论,在与气相相同的计算水平(B3LYP/6-311+G~*)上,分别进行溶剂的SCRF全优化计算。
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