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 |