HOSO与NO,OH,X(X=F,CI,Br)反应机理的量子化学研究

来源 :河北师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:julienchen
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
HOSO在大气和燃烧化学中是非常重要的,Howard等人发现SO2·H是HSO和NO2在室温条件下反应的产物,并且发现它能迅速与O2发生反应生成HO2。到目前为止,关于HOSO的研究大部分集中在其结构和性质上,而HOSO与单原子、小分子及自由基反应的研究并不多。   本论文以量子化学理论和过渡态理论为基础,利用密度泛函理论、微扰理论、组态相互作用理论、耦合簇理论和分子中的原子理论,对HOSO自由基与大气中活泼自由基和原子的几个反应体系进行详细的研究,通过计算反应中各物种的构型、振动频率,体系的势能曲线,各通道的速率常数,深入解释了反应体系的微观反应机理和动力学特征。   第一章介绍了近年来国内外对HOSO自由基的实验研究与理论研究。   第二章介绍了现代量子化学基本原理和量子拓扑学理论。   第三章对HOSO与NO在单重态和三重态下的反应机理进行了理论研究,找到了单态下的四个反应通道,三态下的三个反应通道。其中在单态条件下生成产物SO2+HNO的通道为主反应通道;利用电子密度拓扑分析方法讨论了各个反应通道的微观机理,得到了各个通道的结构过渡态,并且结合传统过渡态理论对其进行了动力学分析。   第四章从热力学和动力学两个角度研究了HOSO与X(X=F、Cl、Br)的反应机理。该类反应既能在单态条件下进行又能在三态条件下反应,找到了单态下的四个反应通道,三态下的三个反应通道,其中生成产物SO2+HX的通道为主反应通道;利用电子密度拓扑分析方法讨论了各个反应通道的微观机理,讨论了主反应通道中化学键的变化过程。   第五章对HOSO与OH的反应机理和动力学进行了研究。   主要结论和创新点:   1.首次对HOSO+NO的反应进行了理论研究,找到了单态和三态下的反应通道,预测SO2与HNO为主要产物,为大气中的SO2的来源提供了一个可能的途径,为大气污染的研究提供了一定的理论依据。   2.从电子密度拓扑分析的角度对HOSO和NO的反应过程进行了研究,讨论了单重态和三重态下的各个反应通道中化学键以及环结构的变化规律。分析发现:在主反应通道中存在环状和T型两种结构过渡态,首先形成三元环状结构,经T型过渡结构后生成四元环结构,随后H-O键断裂,生成产物。   3.研究了HOSO与X(X=F、Cl、Br)在单态和三态条件下反应的微观机理,动力学和热力学研究均表明HOSO与NO经单态反应生成HNO+SO2的反应为主反应通道,HNO+SO2为主反应产物,反应速率随温度的升高而增大,在整个温度范围内变分效应对速率常数计算影响不大,而隧道效应在低温区对反应速率影响明显。
其他文献
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
随着社会经济的飞速发展,科学技术的不断改进和创新,在各行各业中都开始广泛的应用新型技术与生产理念,尤其是在制造工业中,机电一体化作为一种将机械与电子集于一体的先进技
本论文采用热缩聚法和水热方法分别制备了石墨相氮化碳(g-C_3N_4)和钛酸铋(Bi_(12)TiO_(20)),以制备的g-C_3N_4和Bi_(12)TiO_(20)为原料,通过超声处理法合成了Bi_(12)TiO_(20)/g-C_3N_4复合光催化材料。采用X-射线粉末衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、紫外-可见漫反射(U
现如今弹幕已成为十分流行的评论吐槽方式,互联网上出现了像bilibili、Acfun等主打弹幕的视频网站,因评论方式新颖,互动性强,受到了年轻受众的欢迎,大型视频网站也相继开启了
ZrO_2具有良好的热稳定性和化学稳定性,被广泛应用在催化剂、催化剂载体、吸附-分离和半导体等许多领域。ZrO_2的结构、形貌和尺寸与其性质密切相关并影响它的应用。因此,有效的控制ZrO_2的结构、形貌和尺寸具有重要的意义。本文受生物矿化思想的启发将仿生合成的方法引入到实验中合成多种具有微/纳米结构的ZrO_2,通过酵母菌和花粉两种生物材料的模板和诱导作用实现了对ZrO_2形貌的控制。主要内容如下
在中小学和高等学院中进行机器人科普教育,能够有效提升学生对于机器人的兴趣,促进学生学习相关专业知识的积极性和主动性。加快机器人科普教育能够促进人们对于机器人相关专
本文采用微乳液法和油酸辅助溶剂热法,制备了以CaF_2为基质的稀土掺杂氟化物微米/纳米上下转换发光材料,研究内容包括以下几个方面:1.通过一种简单温和的微乳液方法成功制备了CaF_2:Yb~(3+),Tb~(3+)纳米粒子,对该纳米粒子进行了X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)、荧光光谱(FS)表征,结果表明该纳米粒子为纯相,球形形貌,平均尺寸为68.4 nm。CaF_2:Yb~(3+),
随着当代工业的迅速发展,重金属污染的问题越来越严重,已经引起了大家的广泛关注。因此,研究可以对重金属离子进行检测的方法有着极其重要的意义。而在众多的金属离子中,汞离
肿瘤标志物在肿瘤早期发现、诊断及预后中均起到重要作用。随着生物技术的发展,新型肿瘤标志物不断被发现。在肺癌、乳腺癌、卵巢癌患者中8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)和聚腺苷二磷酸核糖聚合酶-1(PARP-1)含量均显著高于健康人。因此,8-OHdG可作为一种肿瘤标志物,反映因癌变而产生的DNA氧化损伤程度;PARP-1可作为癌症诊治和预后的生物指标。本论文构建了基于电极和氧化铝纳米通道的电化学生物传感
学位
目前常用的电子储能装置有电池和超级电容器(SC)。与电池相比,SC在功率密度和使用寿命方面有诸多优势。基于这些优点,SC广泛应用于电子设备和车辆的后备电源等方面。从结构上看,电极是SC器件的核心部件,活性物质的性能对器件的性能起着重要的作用。因此,如何制备性能优异的电极材料活性物质引起了广泛关注。金属有机骨架(MOFs)分子独特的孔隙结构能够为电解质离子提供合适的孔道,使其在充放电的过程中快速通过
学位