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Ni、V及V基化合物添加对Mg17Al12(110)储氢性能影响的第一性原理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 引言第11页
    1.2 氢气的储存第11页
    1.3 储氢材料研究与现状第11-14页
        1.3.1 钛系储氢合金第11-12页
        1.3.2 稀土系储氢合金第12页
        1.3.3 Mg系储氢合金第12-14页
            1.3.3.1 Mg_(17)Al_(12)储氢合金第12-14页
    1.4 本文的主要研究内容与方法第14-15页
第二章 理论计算基础第15-18页
    2.1 绝热近似第15页
    2.2 密度泛函理论第15-16页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第15-16页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第16页
        2.2.3 交换关联能泛函第16页
    2.3 平面波赝势方法(pseudopotentialplane-wave)第16-18页
第三章 清洁Mg_(17)Al_(12)(110)面储氢性能的第一性原理计算研究第18-28页
    3.1 引言第18页
    3.2 计算方法第18-19页
    3.3 结果与讨论第19-27页
        3.3.1 Mg_(17)Al_(12)(110)表面的晶体结构第19-20页
        3.3.2 H在Mg_(17)Al_(12)(110)表面上的吸附第20-24页
        3.3.3 H_2在Mg_(17)Al_(12)(110)表面的吸附和解离第24-25页
        3.3.4 H在Mg_(17)Al_(12)(110)表面的扩散情况第25-27页
    3.4 本章总结第27-28页
第四章 Ni掺杂对Mg_(17)Al_(12)(110)面储氢性能影响的第一性原理研究第28-40页
    4.1 引言第28-29页
    4.2 计算方法第29页
    4.3 结果与讨论第29-39页
        4.3.1 Ni吸附和替代Mg_(17)Al_(12)(110)表面第29-31页
        4.3.2 H_2在含Ni表面上的吸附和解离第31-39页
    4.4 本章总结第39-40页
第五章 V及其V基化合物添加对Mg_(17)Al_(12)(110)面储氢性能影响的第一性原理研究第40-51页
    5.1 引言第40-42页
    5.2 计算方法与模型第42-43页
    5.3 结果与讨论第43-50页
        5.3.1 Mg_(16)VAl_(12)(110)和Mg_(17)Al_(12)(110)/M (M=V、VC、VO)面吸H情况第43-47页
        5.3.2 Mg_(16)VAl_(12)(110)和Mg_(17)Al_(12)(110)/M (M=V、VC、VO)面吸H_2情况第47-48页
        5.3.3 H_2在Mg_(16)VAl_(12)(110)和Mg_(17)Al_(12)(110)/M (M=V、VC、VO)面的解离第48-50页
    5.4 本章总结第50-51页
第六章 全文总结第51-53页
    6.1 清洁Mg_(17)Al_(12)(110)面的储氢机理第51页
    6.2 不同浓度Ni的添加对Mg_(17)Al_(12)(110)面储氢性能的影响第51-52页
    6.3 不同形式的V添加对Mg_(17)Al_(12)(110)面储氢性能的影响第52-53页
参考文献第53-61页
致谢第61-63页
攻读硕士学位期间发表的论文情况第63页

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