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高岭土及其金属与非金属单掺杂体系表面吸附甲醛的理论研究

中文摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 室内空气HCHO污染的产生及消除第10-12页
        1.1.1 室内环境甲醛气体的产生及危害第10页
        1.1.2 室内空气HCHO污染的消除第10-11页
        1.1.3 HCOH的吸附第11-12页
    1.2 高岭土表面改性的研究第12-15页
        1.2.1 高岭土结构及其特点第12页
        1.2.2 影响高岭土表面吸附性能的因素第12-13页
        1.2.3 高岭土作为吸附剂的实验研究现状第13页
        1.2.4 改性高岭土吸附气体的实验研究第13-14页
        1.2.5 高岭土吸附气体的理论研究现状第14页
        1.2.6 高岭土及改性高岭土作为吸附剂的实验检测方法第14-15页
    1.3 选题意义和研究内容第15-17页
        1.3.1 研究意义第15页
        1.3.2 研究内容和方法第15-17页
第二章 理论基础和计算方法第17-23页
    2.1 引言第17页
    2.2 密度泛函理论(DFT)第17页
    2.3 Hohenberg-Kohn定理第17-18页
    2.4 Kohn-Sham方程第18-19页
    2.5 交换关联泛函第19-20页
    2.6 赝势第20页
    2.7 能带理论第20-21页
    2.8 物理量的含义第21-22页
        2.8.1 电荷密度图第21页
        2.8.2 态密度图(Density of States DOS)第21页
        2.8.3 Mulliken population(布居分析)第21-22页
    2.9 软件系统简介第22页
    2.10 计算方法第22-23页
第三章 高岭土(001)面对甲醛吸附的理论研究第23-30页
    3.1 引言第23页
    3.2 模型结构与计算方法第23-24页
        3.2.1 模型结构第23-24页
        3.2.2 计算方法第24页
    3.3 计算结果及分析第24-29页
        3.3.1 高岭土吸附甲醛的结构、能量、键长的比较第24-26页
        3.3.2 甲醛在最佳吸附位下键长的比较第26-27页
        3.3.3 甲醛在最佳吸附方式下的电荷密度及总态密度的分析第27-28页
        3.3.4 甲醛在最佳吸附方式下的Mulliken电荷布居分析第28-29页
    3.4 结论第29-30页
第四章 甲醛在Fe、Co、Ni单掺杂高岭土(001)面的吸附研究第30-38页
    4.1 引言第30页
    4.2 模型结构及计算方法第30-31页
        4.2.1 模型结构第30-31页
        4.2.2 计算方法第31页
    4.3 计算结果及分析第31-37页
        4.3.1 高岭土吸附甲醛的结构、能量、键长的比较第31-33页
        4.3.2 甲醛在最佳吸附方式下电荷密度及总态密度的分析第33-36页
        4.3.3 甲醛在最佳吸附方式下的Mulliken电荷布居分析第36-37页
    4.4 结论第37-38页
第五章 S、N掺杂高岭土(001)面吸附甲醛的理论研究第38-46页
    5.1 引言第38页
    5.2 模型结构与计算方法第38-39页
    5.3 计算结果及分析第39-44页
        5.3.1 高岭土吸附甲醛的结构、能量、键长的比较第39-40页
        5.3.2 甲醛在最佳吸附方式下电荷密度及总态密度的分析第40-42页
        5.3.3 甲醛在最佳吸附方式下分态密度的分析第42-43页
        5.3.4 甲醛在最佳吸附方式下的Mulliken电荷布居分析第43-44页
    5.4 结论第44-46页
第六章 结论与展望第46-48页
    6.1 结论第46页
    6.2 展望第46-48页
参考文献第48-54页
攻读学位期间的研究成果第54-55页
致谢第55页

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