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锂离子电池正极材料Li2MSiO4(M=Mn,Fe)及其O位N原子替换结构电学性能的第一性原理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 锂离子电池的发展历史及应用前景第11-14页
        1.1.1 锂离子电池的发展历史第11-12页
        1.1.2 锂离子电池的应用第12-14页
    1.2 锂离子电池的结构、特点和工作原理第14-18页
        1.2.1 锂离子电池的结构第14-15页
        1.2.2 锂离子电池的主要特点第15-16页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第16-18页
    1.3 锂离子电池正极材料的研究进展第18-26页
        1.3.1 层状过渡金属氧化物LiMO_2(M=Mn,Co,Ni)第18-20页
        1.3.2 锰基尖晶石材料LiMn_2O_4第20-22页
        1.3.3 聚阴离子化合物第22-26页
    1.4 本论文的研究背景与意义第26-27页
第二章 密度泛函理论的基本原理第27-39页
    2.1 Born Oppenheimer近似(绝热近似)第27-28页
    2.2 Hartree Fock近似第28-30页
    2.3 密度泛函理论第30-39页
        2.3.1 Tomas-Fermi-Dirac理论第30-31页
        2.3.2 Hohenberg-Kohn定理第31-32页
        2.3.3 Kohn-Sham方程第32-34页
        2.3.4 交换关联能量泛函第34-39页
第三章 Li_2MnSiO_4电化学性能的第一性原理研究第39-45页
    3.1 Li_2MnSiO_4的结构第39-41页
    3.2 Li_2MnSiO_4的脱锂电压第41-42页
    3.3 Li_2MnSiO_4的晶胞体积第42-43页
    3.4 Li_2MnSiO_4的延展性第43-45页
第四章 Li_2FeSiO_4电化学性能的第一性原理研究第45-51页
    4.1 Li_2FeSiO_4的结构第45-47页
    4.2 Li_2FeSiO_4的脱锂电压第47-48页
    4.3 Li_2FeSiO_4的晶胞体积第48-49页
    4.4 Li_2FeSiO_4的延展性第49-51页
第五章 Li_2FeSiO_(4-y)N_y电化学性能的第一性原理研究第51-59页
    5.1 Li_2FeSiO_(4-y)N_y的结构第51-53页
    5.2 Li_2FeSiO_(4-y)N_y的脱锂电压第53-54页
    5.3 Li_2FeSiO_(4-y)N_y晶胞体积和延展性第54-56页
    5.4 Li_2FeSiO_(4-y)N_y晶体成键的方向性分析第56-59页
第六章 结论第59-61页
参考文献第61-73页
致谢第73-75页
攻读硕士学位期间发表的论文第75页

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