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二维新能源材料的理论研究

摘要第9-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第15-30页
    1.1 碱金属离子电池负极材料第15-18页
    1.2 锂硫电池宿主材料第18-20页
    1.3 气体分离薄膜材料第20-22页
    1.4 储氢材料第22-23页
    1.5 选题意义第23-24页
    1.6 论文结构第24-25页
    参考文献第25-30页
第二章 理论方法第30-37页
    2.1 第一性原理计算第30-31页
        2.1.1 Born-Oppenheime近似第30页
        2.1.2 Hartree-Fock近似第30-31页
    2.2 密度泛函理论第31-33页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第31-32页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第32-33页
    2.3 交换相关能量泛函第33-34页
        2.3.1 局域密度近似第33-34页
        2.3.2 广义梯度近似第34页
    2.4 本论文所用软件包第34-35页
    参考文献第35-37页
第三章 硫化锗纳米片:碱金属离子电池通用负极材料第37-57页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 方法和计算细节第38页
    3.3 结果与讨论第38-48页
        3.3.1 碱金属原子在GeS纳米片上的吸附和扩散第38-45页
        3.3.2 电压分布和比容量第45-48页
    3.4 本章小结第48-49页
    参考文献第49-57页
第四章 二维金属磷碳纳米片:碱金属离子电池负极材料第57-78页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 方法与计算细节第58页
    4.3 结果与讨论第58-69页
        4.3.1 碱金属原子在磷碳纳米片上的吸附和扩散第58-63页
        4.3.2 电压分布和比容量第63-66页
        4.3.3 PCM的力学性质第66-69页
    4.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-78页
第五章 二维导电金属有机框架:高性能锂硫电池宿主材料第78-95页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 方法计算细节第79页
    5.3 结果与讨论第79-87页
        5.3.1 Cu-BHT单层的结构和电子属性第79-80页
        5.3.2 锂多硫化物在Cu-BHT上的吸附第80-87页
    5.4 本章小结第87-88页
    参考文献第88-95页
第六章 利用类石墨烯的碳氮薄膜实现氦气的有效分离第95-111页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 方法和计算细节第96页
    6.3 结果与讨论第96-103页
        6.3.1 从天然气中有效分离He气第96-101页
        6.3.2 从~4He中分离~3He第101-103页
    6.4 本章小结第103-104页
    参考文献第104-111页
第七章 钙修饰的硅烯纳米结构的高储氢性能第111-124页
    7.1 引言第111-112页
    7.2 方法和计算细节第112页
    7.3 结果与讨论第112-118页
        7.3.1 硅烯的结构和电子属性第112-114页
        7.3.2 钙修饰硅烯纳米结构的储氢性能第114-118页
    7.4 本章小结第118-119页
    参考文献第119-124页
第八章 全文总结第124-126页
    8.1 本论文的主要内容和结论第124-125页
    8.2 本论文的创新点第125-126页
致谢第126-127页
发表论文第127-128页
学位论文评阅及答辩情况表第128页

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