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铈基催化剂结构及拉曼光谱的密度泛函理论研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第10-24页
    1.1 CeO_2催化剂的相关研究第10-12页
    1.2 金属掺杂型CeO_2基固溶体的结构和性能研究第12-15页
        1.2.1 金属掺杂型CeO_2基固溶体的实验研究第12-13页
        1.2.2 金属掺杂型CeO_2基固溶体的理论研究第13-15页
    1.3 金属负载型CeO_2基催化剂的研究第15-18页
        1.3.1 金属负载型CeO_2基催化剂的实验研究第15-17页
        1.3.2 金属负载型CeO_2基催化剂的理论研究第17-18页
    1.4 铈基催化剂氧空位的研究第18-20页
    1.5 铈基催化剂拉曼光谱的研究第20-21页
    1.6 选题依据和研究内容第21-24页
        1.6.1 选题依据第21-22页
        1.6.2 研究内容第22-24页
第二章 研究方法第24-28页
    2.1 密度泛函理论(DFT)第24-25页
    2.2 Kohn-Sham方程第25页
    2.3 VASP简介第25-26页
    2.4 计算机程序SOD (site-occupancy disorder)介绍第26-27页
    2.5 拉曼光谱理论计算方法第27-28页
第三章 Ce_(1-x)Zr_xO_2固溶体结构的理论研究第28-41页
    3.1 计算方法与模型第29-30页
    3.2 结果与讨论第30-40页
        3.2.1 立方相Ce_(1-x)Zr_xO_2固溶体中Ce与Zr原子的分布第30-35页
        3.2.2 四方相Ce_(1-x)Zr_xO_2固溶体中Ce与Zr原子的分布第35-38页
        3.2.3 Ce/Zr比对Ce_(1-x)Zr_xO_2固溶体晶相结构的影响第38-40页
    3.3 结论第40-41页
第四章 不同表面结构对金属与载体间相互作用的影响—以Ag/CeO_2为例第41-54页
    4.1 模型与方法第42-43页
    4.2 结果与讨论第43-46页
        4.2.1 Ag在不同结构CeO_2表面上的吸附第43-46页
            4.2.1.1 Ag在CeO_2(111)面的吸附第43-44页
            4.2.1.2 Ag在CeO_2(110)面的吸附第44-45页
            4.2.1.3 Ag在CeO_2(100)面的吸附第45页
            4.2.1.4 Ag在CeO_2台阶面的吸附第45-46页
    4.3 影响Ag在不同终端表面结构的因素第46-49页
    4.4 讨论第49-53页
        4.4.1 表面氧原子配位数的影响第49页
        4.4.2 表面原子类型与排列的影响第49-50页
        4.4.3 表面局域电荷密度的影响第50-51页
        4.4.4 Ag与O成键角度的影响第51-53页
    4.5 结论第53-54页
第五章 铈基催化剂拉曼光谱的理论计算第54-61页
    5.1 计算方法与模型第54-55页
    5.2 结果与讨论第55-59页
    5.3 结论第59-61页
参考文献第61-72页
作者简介、攻读硕士学位期间取得的研究成果第72-73页
致谢第73-75页

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