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Ae6Mg7H26(Ae=Sr,Ba)和(Mg,Al,Y)H2结构与成键特征理论研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 能源危机与可再生能源第13页
    1.2 氢能及氢的储存第13-15页
        1.2.1 氢能第13-14页
        1.2.2 氢的储存第14-15页
    1.3 固态储氢材料第15-19页
        1.3.1 稀土系合金第15-16页
        1.3.2 Laves相系储氢材料第16-17页
        1.3.3 镁基储氢材料第17-18页
        1.3.4 配位氢化物储氢材料第18-19页
    1.4 研究课题概述第19-22页
        1.4.1 选题意义第19-20页
        1.4.2 计算材料科学第20页
        1.4.3 本文主要工作第20-22页
第二章 理论基础及计算方法第22-30页
    2.1 第一性原理计算第22页
    2.2 Born-Oppenheimer 近似第22-24页
    2.3 Hartree-Fock近似第24页
    2.4 密度泛函理论第24-29页
        2.4.1 Thomas-Fermi模型第25-26页
        2.4.2 Hohenberg-Kohn定理第26-27页
        2.4.3 Kohn-Sham方程第27-28页
        2.4.4 局域密度近似第28页
        2.4.5 广义梯度近似第28-29页
    2.5 VASP计算软件简介第29-30页
第三章 Ae_6Mg_7H_(26)(Ae=Sr,Ba)结构和成键性质的第一性原理研究第30-42页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 计算方法第31页
    3.3 结果与讨论第31-40页
        3.3.1 结构特征第31-36页
        3.3.2 电子结构第36-38页
        3.3.3 电荷密度分析第38-40页
    3.4 结论第40-42页
第四章 Al和Y共掺杂对于降低Mgn_2热力学稳定性的第一性原理研究第42-53页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 计算方法第43页
    4.3 结果与讨论第43-52页
        4.3.1 掺杂位置和计算模型第43-45页
        4.3.2 结构特征第45-46页
        4.3.3 稳定性和脱氢性能第46-49页
        4.3.4 电子结构第49-52页
    4.4 结论第52-53页
第五章 总结与展望第53-55页
    5.1 结论第53-54页
    5.2 展望第54-55页
参考文献第55-63页
致谢第63-64页
攻读硕士期间发表的论文第64页

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