摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
§引言 | 第8页 |
§1.1 TiO_2光催化体系 | 第8-11页 |
§1.2 常规Bi基光催化体系 | 第11-14页 |
§1.2.1 Bi_2O_3光催化剂体系 | 第11-12页 |
§1.2.2 BiVO_4光催化剂体系 | 第12-13页 |
§1.2.3 Bi_2WO_6光催化剂体系 | 第13-14页 |
§1.3 新型Bi基光催化剂材料 | 第14-18页 |
§1.3.1 BaBiO_3 | 第14-16页 |
§1.3.2 BiOX (X = Cl、Br、I) | 第16-17页 |
§1.3.3 CaBiO_2Cl | 第17-18页 |
§1.4 其他光催化剂体系 | 第18页 |
§1.5 本课题研究背景及内容 | 第18-19页 |
第二章 基本理论和计算方法概述 | 第19-27页 |
§2.1 引言 | 第19-20页 |
§2.2 电子结构计算概述 | 第20-24页 |
§2.2.1 第一性原理简介 | 第20-21页 |
§2.2.2 Born-Oppenheimer近似 | 第21页 |
§2.2.3 Hartree-Fock近似 | 第21-22页 |
§2.2.4 密度泛函理论(DFT) | 第22-24页 |
§2.3 能带计算简介 | 第24-25页 |
§2.4 固体力学性质计算 | 第25-27页 |
§2.4.1 弹性常数 | 第25-26页 |
§2.4.2 其他力学参数估算 | 第26-27页 |
§2.5 VASP软件介绍 | 第27页 |
第三章 BaBiO_3 与Ba_2 BiTaO_6结构与物性的第一性原理计算对比研究 | 第27-40页 |
§3.1 引言 | 第27-28页 |
§3.2 计算方法 | 第28页 |
§3.3 结果与讨论 | 第28-39页 |
§3.3.1 BaBiO_3 | 第28-32页 |
§3.3.1.1 BaBiO_3的晶体结构 | 第28-30页 |
§3.3.1.2 BaBiO_3的能带结构 | 第30-31页 |
§3.3.1.3 BaBiO_3的电子态密度 | 第31-32页 |
§3.3.2 Ba_2 BiTaO_6 | 第32-34页 |
§3.3.2.1 Ba_2 BiTaO_6的晶体结构 | 第32-33页 |
§3.3.2.2 Ba_2 BiTaO_6的能带结构 | 第33-34页 |
§3.3.2.3 Ba_2 BiTaO_6的电子态密度 | 第34页 |
§3.3.3 Ta掺杂BaBiO_3电子结构 | 第34-36页 |
§3.3.4 BaBiO_3 与Ba_2 BiTaO_6的弹性性质 | 第36-39页 |
§3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 Bi基碱土金属氧氯化合物的第一性原理研究 | 第40-51页 |
§4.1 引言 | 第40-41页 |
§4.2 计算方法 | 第41-42页 |
§4.3 结果与讨论 | 第42-50页 |
§4.3.1 CaBiO_2Cl晶体结构与稳定性分析 | 第42-44页 |
§4.3.2 CaBiO_2Cl电子结构 | 第44-46页 |
§4.3.3 CaBiO_2Cl晶格振动性质 | 第46-48页 |
§4.3.4 Ag掺杂CaBiO_2Cl的电子结构 | 第48-50页 |
§4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 Ag/Sb共掺杂光催化剂KBiO_3第一性原理研究 | 第51-58页 |
§5.1 前言 | 第51页 |
§5.2 计算方法 | 第51-52页 |
§5.3 结果与讨论 | 第52-57页 |
§5.3.1 晶体结构优化 | 第52-53页 |
§5.3.2 KBiO_3电子结构 | 第53-56页 |
§5.3.3 KBiO_3电子局域函数分析 | 第56-57页 |
§5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
§6.1 本论文研究工作总结 | 第58-59页 |
§6.2 科研展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
硕士期间发表的论文及研究成果 | 第73页 |