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金属氟化物及金属磷化物的第一性原理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-26页
   ·引言第11页
   ·化学转换反应的基本原理第11-13页
   ·金属氟化物作为锂离子电池正极材料的实验研究进展第13-18页
     ·金属二氟化物第14-15页
     ·金属三氟化物第15-18页
   ·氟化物的理论计算研究进展第18-20页
     ·二氟化物的理论计算第18-19页
     ·三氟化物的理论计算第19-20页
   ·金属磷化物负极材料的实验研究进展第20-23页
     ·Co-P 化合物第21页
     ·Zn-P 化合物第21-22页
     ·Cu-P 化合物第22页
     ·Ni-P 化合物第22页
     ·Sn-P 化合物第22页
     ·闪锌矿结构的金属磷化物第22-23页
   ·金属磷化物的理论计算进展第23-24页
     ·Fe-P 化合物的理论计算第23页
     ·Zn-P 化合物的理论计算第23-24页
     ·Mo-P 化合物的理论计算第24页
   ·本论文的研究意义和主要研究内容第24-26页
     ·研究意义第24-25页
     ·研究内容第25-26页
第2章 第一性原理计算方法第26-32页
   ·引言第26页
   ·密度泛函理论第26-29页
     ·局域密度近似第28-29页
     ·广义梯度近似第29页
   ·DFT+U 方法简介第29-31页
   ·VASP 计算软件包简介第31-32页
第3章 O 掺杂 BiF_3的第一性原理研究第32-41页
   ·引言第32页
   ·计算方法第32页
   ·结果与讨论第32-40页
     ·O 掺杂 BiF_3的晶体结构及其稳定性研究第32-34页
     ·O 掺杂 BiF_3的磁性及其电子结构研究第34-37页
     ·O 掺杂浓度对 BiF_3结构稳定性和电子结构的影响第37-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 Te 掺杂 BiF_3的第一性原理研究第41-48页
   ·引言第41页
   ·计算方法第41-42页
   ·结果与讨论第42-47页
     ·Te 掺杂 BiF_3的晶体结构研究第42-43页
     ·Te 掺杂 BiF_3的结构稳定性研究第43-44页
     ·Te 掺杂 BiF_3的磁性及其电子结构研究第44-47页
   ·本章小结第47-48页
第5章 FeF_2的结构、磁性和电子结构及 Co 掺杂 FeF_3的第一性原理计算第48-59页
   ·引言第48页
   ·计算方法第48-49页
   ·结果与讨论第49-58页
     ·FeF_2的结构、磁性和电子结构第49-54页
     ·Co 掺杂 FeF_3的晶体结构、磁性以及电子结构第54-58页
   ·本章小结第58-59页
第6章 Co P 化合物结构稳定性及电子结构的研究第59-70页
   ·引言第59页
   ·计算方法第59-60页
   ·结果与讨论第60-69页
     ·晶体结构模型与晶格参数第60-61页
     ·Co-P 化合物的结构稳定性第61-62页
     ·Co-P 化合物的电子结构和成键机理第62-69页
   ·本章小结第69-70页
第7章 四方 ZnP_2的弹性性能和电子结构的第一性原理研究第70-78页
   ·引言第70页
   ·计算方法第70-71页
     ·晶体结构优化和电子结构第70页
     ·弹性性能第70-71页
   ·结果与讨论第71-77页
     ·晶体结构第71-72页
     ·弹性性能第72-74页
     ·弹性各向异性第74页
     ·德拜温度第74-75页
     ·电子结构第75-77页
   ·本章小结第77-78页
第8章 闪锌矿结构 InP 和 GaP 的弹性性能和电子结构的第一性原理研究第78-86页
   ·引言第78页
   ·计算方法第78-80页
     ·晶体结构优化和电子结构第78页
     ·弹性性能第78-80页
   ·结果与讨论第80-85页
     ·晶体结构第80-81页
     ·弹性性能第81-82页
     ·德拜温度第82页
     ·电子结构第82-85页
   ·本章小结第85-86页
第9章 结论与展望第86-89页
   ·结论第86-87页
   ·展望第87-89页
参考文献第89-97页
致谢第97-98页
攻读博士学位期间已发表的论文第98页

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