摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 太阳能的应用前景 | 第11页 |
1.2 光伏材料的研究现状 | 第11-13页 |
1.3 光催化材料的研究现状 | 第13页 |
1.4 本文研究的目的及意义 | 第13-15页 |
第二章 密度泛函理论简介 | 第15-25页 |
2.1 量子力学基础 | 第15-18页 |
2.1.1 薛定谔方程 | 第15-16页 |
2.1.2 基态变分原理 | 第16页 |
2.1.3 Hartree-Fock近似 | 第16-18页 |
2.2 早期的密度泛函理论 | 第18-19页 |
2.2.1 电荷密度 | 第18-19页 |
2.2.2 Thomas-Fermi模型 | 第19页 |
2.3 Hohenberg-Kohn定理 | 第19-20页 |
2.3.1 第一Hohenberg-Kohn定理 | 第19-20页 |
2.3.2 第二Hohenberg-Kohn定理 | 第20页 |
2.4 Kohn-Sham方程 | 第20-22页 |
2.5 交换-关联泛函 | 第22-25页 |
2.5.1 局域密度近似(LDA) | 第22-23页 |
2.5.2 广义梯度近似(GGA) | 第23-25页 |
第三章 Bi~(3+)、Sb~(3+)基硫卤化物与氧卤化物的第一性原理研究 | 第25-38页 |
3.1 背景介绍 | 第25页 |
3.2 计算方法 | 第25-28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-36页 |
3.3.1 36 个Bi、Sb硫卤化物和氧卤化物带隙、载流子有效质量和BVS的关系分析 | 第28-30页 |
3.3.2 带隙值、形成能、载流子有效质量与材料平均电负性的关系和BVS的关系 | 第30-32页 |
3.3.3 太阳能电池吸收子 | 第32-34页 |
3.3.4 室温辐射探测材料 | 第34-35页 |
3.3.5 透明导电材料 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 Ag_3SbS_3和AgSbS_2材料的第一性原理研究 | 第38-47页 |
4.1 背景介绍 | 第38-39页 |
4.2 计算方法 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
4.3.1 AgSbS_2和Ag_3SbS_3的晶体结构 | 第39-40页 |
4.3.2 电子性质 | 第40-44页 |
4.3.3 光催化性能分析 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 全文总结与展望 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-57页 |
作者简介 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |