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H2分子在Li3N表面吸附的第一性原理研究

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第10-26页
   ·研究背景第10-16页
     ·储氢材料研究现状第10-14页
     ·Li-N-H 系金属络合物储氢材料研究现状第14-16页
   ·第一性原理的主要计算方法第16-24页
     ·从头算法第16-17页
     ·密度泛函理论第17-24页
   ·本文的主要内容及意义第24-26页
第二章 H_2分子在Li_3N(110)表面吸附的第一性原理研究第26-33页
   ·计算方法与模型第26-27页
     ·计算方法第26-27页
     ·计算模型第27页
   ·计算结果与讨论第27-32页
     ·Li_3N(110) /H_2 吸附构型和吸附能第27-29页
     ·Li_3N (110) /H_2 吸附体系Mulliken 电荷布居分析第29-30页
     ·Li_3N (110)/H_2 吸附体系的态密度分析第30-31页
     ·解离过渡态和解离能垒第31-32页
   ·结论第32-33页
第三章 H_2分子在Li_3N(100)表面吸附的第一性原理研究第33-40页
   ·计算方法与模型第33-34页
     ·计算方法第33页
     ·计算模型第33-34页
   ·计算结果与讨论第34-39页
     ·Li_3N(100) /H_2 吸附构型和吸附能第34-37页
     ·Li_3N (100)/H_2 体系电子局域函数(ELF)分析第37-38页
     ·A-Li_3N (100)/H_2 吸附体系的态密度分析第38-39页
   ·结论第39-40页
第四章 H_2分子在Li2NH(110)表面吸附的第一性原理研究第40-47页
   ·计算方法与模型第40-41页
     ·计算方法第40-41页
     ·计算模型第41页
   ·计算结果与讨论第41-46页
     ·Li_2NH(110) /H_2 吸附构型和吸附能第41-43页
     ·Li_2NH(110)/H_2 体系电子局域函数分析第43-44页
     ·Li_2NH (110)/H_2 吸附体系的态密度分析第44-45页
     ·解离过渡态和解离能垒第45-46页
   ·结论第46-47页
总结与展望第47-49页
 1 本文总结第47-48页
 2 研究展望第48-49页
参考文献第49-53页
致谢第53-54页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第54页

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