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复合功能材料的激子运动模拟研究

摘要第5-9页
ABSTRACT第9-13页
第1章 绪论第17-38页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 基于半导体的复合光催化研究进展第18-24页
        1.2.1 半导体光催化原理第18-19页
        1.2.2 改善光催化性能的方法第19-23页
        1.2.3 光催化裂解水的机理第23-24页
    1.3 电催化体系研究进展第24-27页
        1.3.1 电催化OER/ORR反应研究概况第24-25页
        1.3.2 电催化OER/ORR原理第25-27页
    参考文献第27-38页
第2章 密度泛函理论简介第38-44页
    2.1 量子多体理论及近似第38页
    2.2 密度泛函理论第38-40页
        2.2.1 Thomas-Fermi-Dirac近似第39页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn理论第39页
        2.2.3 Kohn Sham方法第39-40页
    2.3 交换相关泛函第40-42页
        2.3.1 自旋局域密度近似第40-41页
        2.3.2 LAD+U第41页
        2.3.3 广义梯度近似第41页
        2.3.4 杂化泛函第41-42页
    2.4 量化计算软件包第42-43页
    参考文献第43-44页
第3章 金属-半导体结在复合光催化体系中理论设计及应用第44-62页
    3.1 背景介绍第44页
    3.2 pmn光催化复合体系的理论设计第44-52页
        3.2.1 计算细节第48页
        3.2.2 计算结果第48-51页
        3.2.3 工作总结第51-52页
    3.3 光催化复合体系Ag-<001>BiOCl<110>-Pd的设计与研究第52-58页
        3.3.1 计算细节第52-53页
        3.3.2 计算结果第53-56页
        3.3.3 工作总结第56-58页
    参考文献第58-62页
第4章 立方相NaYF_4晶体高效上转换发光机理的研究第62-78页
    4.1 背景介绍第62页
    4.2 上转换发光机制第62-63页
    4.3 计算细节第63页
    4.4 六方相、立方相NaYF_4的晶格结构第63-66页
    4.5 实验发现:立方相NaYF_4的高上转换发光效率第66页
    4.6 "智能"相变机制第66-67页
    4.7 Hex-to-cub NaYF_4晶格结构的确定第67-68页
    4.8 Hex-to-cub NaYF_4的振动模式第68-70页
    4.9 模拟"智能"相变的过程第70-74页
    4.10 工作总结第74-75页
    参考文献第75-78页
第5章 活性位点的极化电荷(化学配位)对催化性能的影响研究第78-127页
    5.1 背景介绍第78-79页
    5.2 计算细节第79页
    5.3 TM@CN复合体系的OER活性研究第79-99页
        5.3.1 单层g-CN负载单金属原子复合体系的原子、电子结构第79-83页
        5.3.2 TM@CN结构的OER自由能的计算第83-93页
        5.3.3 TM(OH)_2@CN结构的光催化OER性能的计算第93-98页
        5.3.4 工作总结第98-99页
    5.4 TM_(1,2)@C_2N复合体系的活化O_2性能研究第99-120页
        5.4.1 TM@C_2N和TM_2@C_2N的原子结构和电子结构第99-106页
        5.4.2 TM@C_2N、TM_2@C_2N结构活化O_2的研究第106-113页
        5.4.3 Co_2@C_2N的ORR活性研究第113-119页
        5.4.4 工作总结第119-120页
    5.5 WO_3表面O空位的活化O_2催化有机氧化反应的机制研究第120-126页
        5.5.1 计算细节第120页
        5.5.2 WO_3和Vo-WO_3原胞的晶格结构和电子结构第120-122页
        5.5.3 WO_3和Vo-WO_3表面吸附C_7H_9N和O_2的晶格、电子结构第122-125页
        5.5.4 工作总结第125-126页
    参考文献第126-127页
致谢第127-129页
读博期间发表的学术论文与取得的研究成果第129页

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