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H和S原子在金属Pd,Cu,Au及其合金(111)表面吸附的密度泛函理论研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第一章 绪论第14-20页
   ·膜的发展第14页
   ·膜的定义及分类第14-15页
   ·膜的主要制备方法第15-17页
     ·化学镀法第15-16页
     ·化学气相沉积法第16页
     ·物理气相沉积(PVD)第16-17页
     ·电镀第17页
   ·本文的研究目的和研究思路第17-20页
     ·本文的研究目的第17-18页
     ·本文的研究思路第18-20页
       ·H吸附在Pd(111)、Cu(111)、Au(111)表面第18页
       ·H吸附在Pd-Cu(111)和Pd-Au(111)表面第18页
       ·S吸附在Pd(111)、Cu(111)、Au(111)表面第18-19页
       ·S吸附在Pd-Cu(111)和Pd-Au(111)表面第19-20页
第二章 理论研究方法第20-34页
   ·第一性原理计算方法第20-23页
     ·非相对论近似第21-22页
     ·Born-Oppenheimer近似第22-23页
     ·轨道近似第23页
   ·密度泛函理论第23-28页
     ·Thomas-Fermi模型第23-24页
     ·Hohenberg-Kohn定理第24-25页
     ·Kohn-Sham方法第25-26页
     ·局域密度近似第26-27页
     ·广义梯度近似第27-28页
   ·赝势理论第28-30页
     ·模守恒赝势第29页
     ·超软赝势第29页
     ·投影缀加波PAW(Projector Augmented Wave)方法第29-30页
   ·周期性边界条件第30-32页
     ·Bloch定理第30-31页
     ·Brillouin区k点的选取第31页
     ·平面波基组第31-32页
     ·非周期性结构体系第32页
   ·VASP软件模拟方法第32-34页
第三章 H在Pd(111),Cu(111)和Au(111)表面的吸附研究第34-42页
   ·引言第34-35页
   ·计算方法第35-36页
   ·结果和讨论第36-39页
     ·干净Pd(111),Au(111),Cu(111)表面的弛豫第36-37页
     ·H吸附在Pd(111),Au(111)和Cu(111)表面的原子结构第37-39页
   ·态密度分析第39-42页
第四章 H在Pd-Cu,Pd-Au(111)表面上的吸附第42-54页
   ·前言第42-43页
   ·H在PdCu_3(111),Pd_2Cu_2(111),Pd_3Cu(111)表面的吸附第43-48页
     ·表面弛豫第43-46页
     ·结合能第46-47页
     ·态密度第47-48页
   ·H在PdAu_3(111),Pd_2Au_2(111),Pd_3Au(111)表面的吸附第48-54页
     ·干净PdAu_3(111),Pd_2Au_2(111),Pd_3Au(111)表面弛豫第48-50页
     ·结合能第50-51页
     ·态密度第51-54页
第五章 S在Pd(111)、Cu(111)、Au(111)表面的吸附第54-58页
   ·S在清洁Pd(111),Cu(111)、Au(111)表面的吸附第54-55页
   ·态密度第55-58页
第六章 S在Pd-Cu和Pd-Au表面上的吸附第58-68页
   ·S在PdAu_3(111),Pd_2Au_2(111),Pd_3Au(111)表面的吸附第58-62页
     ·电子态密度分析第61-62页
   ·S在PdCu_3(111),Pd_2Cu_2(111),Pd_3Cu(111)表面的吸附第62-65页
     ·态密度第64-65页
   ·Pd合金膜的透氢速率和抗S毒性第65-68页
第七章 结论第68-70页
参考文献第70-78页
致谢第78-80页
硕士期间发表的学术论文第80-82页
作者和导师简介第82-84页

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