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CeO2表面的电子局域性质及其对CO催化氧化的第一性原理研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-27页
   ·引言第10页
   ·燃料电池的简单介绍第10-12页
   ·固体氧化物燃料电池第12-13页
     ·固体氧化物燃料电池的发展第12页
     ·固体氧化物燃料电池的基本原理第12-13页
   ·固体氧化物燃料电池的电池材料第13-16页
     ·阴极材料第14页
     ·阳极材料第14-15页
     ·电解质材料第15-16页
   ·一氧化碳的催化氧化反应第16-17页
     ·一氧化碳的催化反应机理第16页
     ·一氧化碳催化氧化反应的研究进展第16-17页
   ·二氧化铈材料第17-20页
     ·二氧化铈的物理化学性质第17-18页
     ·氧化铈表面性质第18-19页
     ·氧化铈基材料催化氧化的研究进展第19-20页
   ·本文的选题思路及主要工作第20-21页
 参考文献第21-27页
第二章 第一性原理计算方法介绍第27-35页
   ·Hartree-Fock 法第27-29页
     ·绝热近似第27-28页
     ·Hartree-Fock 近似第28-29页
   ·密度泛函理论第29-32页
     ·Hohenberg-Kohn 定理第29页
     ·Kohn-Sham 方程第29-30页
     ·自洽计算第30-31页
     ·局域密度近似和广义梯度近似第31-32页
   ·结构优化第32-33页
   ·VASP 软件包介绍第33页
 参考文献第33-35页
第三章 CeO_2(111)、(110)和(100)面上氧空位的第一性原理研究第35-48页
   ·引言第35-36页
   ·计算方法与理论模型第36页
   ·结果与讨论第36-44页
     ·CeO_2(111)面形成氧空位后的原子结构和电子结构第36-38页
     ·CeO_2(110)面形成氧空位后的原子结构和电子结构第38-41页
     ·CeO_2(100)面形成氧空位后的原子结构和电子结构第41-44页
   ·本章小结第44页
 参考文献第44-48页
第四章 金属原子 Cu、Ag、Au 在 CeO_2(100)面吸附的第一性原理研究第48-64页
   ·引言第48-49页
   ·计算方法与理论模型第49-50页
   ·结果与讨论第50-58页
     ·CeO_2(100)面的表面性质第50-51页
     ·金属原子 Cu 在 CeO_2(100)表面的吸附行为第51-54页
     ·金属原子 Ag 在 CeO_2(100)表面的吸附行为第54-56页
     ·金属原子 Au 在 CeO_2(100)表面的吸附行为第56-58页
   ·本章小结第58-59页
 参考文献第59-64页
第五章 CO 在 CeO_2(111)、(110)和(100)面上吸附的第一性原理研究第64-77页
   ·引言第64页
   ·计算方法与理论模型第64-65页
   ·结果与讨论第65-72页
     ·单个 CO 分子在化学计量比的 CeO_2(111)、(110)和(100)面上的吸附第65-69页
     ·CO 分子在非化学计量的 CeO_(2-x)(111)面上的吸附第69-72页
   ·本章小结第72-73页
 参考文献第73-77页
第六章 总结与展望第77-79页
   ·CeO_2(110)、(111)和(100)面形成氧空位后的原子和电子结构第77页
   ·金属原子 M(M=Cu, Ag, Au)在极性面 CeO_2(100)面上的吸附第77页
   ·CO 在 CeO_2表面上的吸附结构第77-78页
   ·展望第78-79页
攻读学位期间的研究成果第79-80页
致谢第80页

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