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氢分子在钯(100)面吸附特性的微观研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第7-11页
    1.1 课题背景第7页
    1.2 国内外研究现状第7-9页
        1.2.1 氢原子在钯低指数表面的最稳定吸附位第7-8页
        1.2.2 氢在钯团簇上的吸附第8-9页
        1.2.3 氢原子在钯体相中的扩散第9页
    1.3 本文研究目的及意义第9-10页
    1.4 本文研究内容第10-11页
2 理论基础第11-26页
    2.1 吸附的基本概念及表面吸附理论第11-12页
    2.2 分子动力学模拟方法第12-14页
        2.2.1 分子动力学模拟的概念及特点第12页
        2.2.2 分子动力学计算的基本原理第12-13页
        2.2.3 分子动力学模拟的参数第13-14页
    2.3 密度泛函理论第14-22页
        2.3.1 密度泛函理论的基本概念第14页
        2.3.2 两个近似理论概述第14-16页
        2.3.3 密度泛函理论的两个基本定理第16-17页
        2.3.4 Kohn-Sham方程第17-19页
        2.3.5 局域密度近似(LDA)第19-20页
        2.3.6 广义梯度近似(GGA)第20-21页
        2.3.7 密度泛函理论的优缺点第21-22页
    2.4 过渡态理论第22-25页
        2.4.1 过渡态理论的基本概念第22-23页
        2.4.2 振动频率的计算第23-24页
        2.4.3 过渡态的计算方法第24-25页
    2.5 计算软件Materials Studio简介第25-26页
3 覆盖度与杂质气体对氢分子吸附特性的影响第26-32页
    3.1 引言第26页
    3.2 模型的构建及模拟计算第26-27页
        3.2.1 模型体系的建立第26-27页
        3.2.2 模拟方法第27页
    3.3 覆盖度对吸附特性的影响第27-28页
    3.4 杂质气体对吸附特性的影响第28-31页
    3.5 本章小结第31-32页
4 平行和垂直趋近不同间隙位的氢分子吸附特性第32-41页
    4.1 引言第32-33页
    4.2 计算模型与计算方法第33-34页
        4.2.1 计算模型第33-34页
        4.2.2 计算方法第34页
    4.3 分子轴线平行于钯(100)表面的氢分子的吸附特性第34-36页
    4.4 分子轴线垂直于钯(100)表面的氢分子的吸附特性第36-37页
    4.5 过渡态搜索第37-40页
    4.6 本章小结第40-41页
5 以不同角度和距离趋近洞位的氢分子吸附特性第41-50页
    5.1 引言第41页
    5.2 计算模型与计算方法第41-42页
    5.3 吸附能与吸附类型分析第42-43页
    5.4 电荷转移分析第43-44页
    5.5 态密度分析第44-46页
    5.6 能量演变路径分析第46-48页
    5.7 本章小结第48-50页
6 结论与展望第50-52页
    6.1 结论第50-51页
    6.2 展望第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-59页
附录 A. 作者在攻读学位期间参与的项目第59页

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