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Li-B-H体系放氢金属掺杂效应的第一性原理研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 金属基储氢合金第14页
    1.2 物理吸附储氢材料第14-15页
    1.3 配位氢化物第15-17页
        1.3.1 铝氢化物第15页
        1.3.2 氮氢化物第15-16页
        1.3.3 硼氢化物第16-17页
    1.4 LiBH_4的研究概况第17-20页
    1.5 论文研究的思路及主要工作第20-22页
第二章 Al、Ti掺杂对LiBH_4放氢性能影响的第一性原理研究第22-41页
    2.1 计算方法与模型第22-25页
    2.2 结果与讨论第25-39页
        2.2.1 LiBH_4-Al体系第25-33页
            2.2.1.1 LiBH_4-Al体系的Al占位能第25-26页
            2.2.1.2 LiBH_4-Al体系的氢解离能第26-27页
            2.2.1.3 LiBH_4-Al体系的态密度第27-28页
            2.2.1.4 LiBH_4-Al体系的电荷等密度图第28-29页
            2.2.1.5 LiBH_4-Al体系的Mulliken电荷布局分析第29-31页
            2.2.1.6 LiBH_4-Al体系的能带结构第31-33页
        2.2.2 LiBH_4-Ti体系第33-39页
            2.2.2.1 LiBH_4-Ti体系的Ti占位能第33-34页
            2.2.2.2 LiBH_4-Ti体系的氢解离能第34页
            2.2.2.3 LiBH_4-Ti体系的态密度第34-36页
            2.2.2.4 LiBH_4-Ti体系的电荷等密度图第36-37页
            2.2.2.5 LiBH_4-Ti体系的Mulliken电荷布局分析第37-38页
            2.2.2.6 LiBH_4-Ti体系的能带结构第38-39页
    2.3 结论第39-41页
第三章 Mg掺杂对LiBH4及Li_2B_(12)H_(12)放氢性能影响的第一性原理研究第41-55页
    3.1 计算方法与模型第42-45页
    3.2 结果与讨论第45-54页
        3.2.1 LiBH_4-Mg和Li_2B_(12)H_(12)-Mg体系的Mg占位能第45-46页
        3.2.2 LiBH_4-Mg和Li_2B_(12)H_(12)-Mg体系的氢解离能第46-47页
        3.2.3 LiBH_4-Mg和Li_2B_(12)H_(12)-Mg体系的电荷等密度图第47-48页
        3.2.4 LiBH_4-Mg和Li_2B_(12)H_(12)-Mg体系的态密度图第48-50页
        3.2.5 LiBH_4-Mg和Li_2B_(12)H_(12)-Mg体系的Mulliken电荷布局分析第50-52页
        3.2.6 LiBH_4-Mg和Li_2B_(12)H_(12)-Mg体系的能带结构第52-54页
    3.3 结论第54-55页
第四章 总结第55-58页
    4.1 LiBH_4放氢性能的Al/Ti掺杂效应第55-56页
    4.2 LiBH_4和Li_2B_(12)H_(12)放氢性能的Mg掺杂效应第56-58页
参考文献第58-67页
致谢第67-68页
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的项目第68页

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