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过渡金属掺杂TiO2性质对小分子气体光学气敏传感特性的影响

中文摘要第5-7页
英文摘要第7-9页
1 绪论第13-19页
    1.1 引言第13页
    1.2 TiO_2的晶体结构和物理化学性质第13-14页
    1.3 TiO_2的应用第14-15页
    1.4 TiO_2的掺杂与TiO_2表面吸附的研究现状第15-16页
        1.4.1 TiO_2杂质掺杂的研究进展第15页
        1.4.2 TiO_2表面吸附的研究进展第15-16页
    1.5 研究目的和意义第16-17页
    1.6 本文的研究内容第17-19页
        1.6.1 本文的研究流程图第17页
        1.6.2 本文的主要研究内容第17-19页
2 第一性原理和密度泛函理论第19-24页
    2.1 第一性原理计算方法概述第19-20页
    2.2 密度泛函理论第20-22页
        2.2.1 霍恩伯格-科恩定理第20页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第20-22页
        2.2.3 交换关联能第22页
    2.3 计算软件介绍第22-24页
        2.3.1 CASTEP软件第22-23页
        2.3.2 VASP软件第23-24页
3 MgO、SnO_2、TiO_2表面氧空位性质对气体光学传感特性的影响第24-34页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 构建模型和计算方法第25-27页
        3.2.1 模型构建第25-26页
        3.2.2 计算方法第26-27页
    3.3 结果与讨论第27-32页
        3.3.1 微观吸附模型第27页
        3.3.2 吸附能第27-28页
        3.3.3 Mulliken电荷分布第28-29页
        3.3.4 差分电荷密度第29页
        3.3.5 表面态密度第29-30页
        3.3.6 介电常数第30-32页
        3.3.7 吸收谱和反射谱第32页
    3.4 结论第32-34页
4 Cu、Cr掺杂TiO_2表面对NO_2光学气敏传感特性的影响第34-44页
    4.1 引言第34-35页
    4.2 构建模型与计算方法第35-36页
        4.2.1 模型构建第35页
        4.2.2 计算方法第35-36页
    4.3 实验结果与讨论第36-42页
        4.3.1 吸附模型第36页
        4.3.2 结合能第36-38页
        4.3.3 吸附能第38页
        4.3.4 Mulliken电荷分布第38-39页
        4.3.5 差分电荷密度第39-40页
        4.3.6 态密度第40-41页
        4.3.7 介电常数第41-42页
        4.3.8 吸收光谱和反射光谱第42页
    4.4 结果与结论分析第42-44页
5 Fe、Co单掺TiO_2表面对改善气体光学气敏传感特性的研究第44-52页
    5.1 引言第44-45页
    5.2 构建模型与计算方法第45-46页
        5.2.1 构建模型第45页
        5.2.2 计算方法第45-46页
    5.3 计算结果与讨论第46-51页
        5.3.1 结合能第46-47页
        5.3.2 吸附模型第47页
        5.3.3 吸附能第47-48页
        5.3.4 Mulliken电荷分布第48-49页
        5.3.5 差分电荷密度第49页
        5.3.6 态密度第49-50页
        5.3.7 介电函数第50页
        5.3.8 吸收光谱和反射光谱第50-51页
    5.4 结论第51-52页
6 结论与展望第52-54页
    6.1 结论第52页
    6.2 展望第52-54页
参考文献第54-58页
附录 A:攻读硕士学位期间发表论文及科研情况第58-59页
致谢第59页

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