本书首先采用量子化学DFT计算方法,对Pd的不同表面结构上CO氧化偶联制草酸二甲酯(DMO)的过程进行了研究,总结出表面结构对DMO合成的影响。进一步针对Pd催化剂用量的减少同时保持其高活性这一目标,构建了第二非贵金属掺杂的Pd-M体相合金、Pd单原子合金、Pd为壳第二非贵金属为核的Pd@M核壳型、以及不同大小的Pd簇负载在不同载体上的催化剂模型,并对这些催化剂上的DMO合成反应进行了研究,进而筛选出既能减少Pd的用量,又具有高活性和DMO选择性的Pd基催化剂。共分为7章。第1章介绍了研究背景;第2章介绍了研究采用的软件;第3章阐述了不同Pd表面结构对DMO合成的影响;第4章对Pd-M体相合金和单原子合金上DMO的生成进行了研究;第5章介绍了核壳型Pd簇催化剂上DMO的合成;第6和7章分别阐述了金属氧化物载体和石墨烯载体对Pd催化剂上CO氧化偶联制DMO的影响。