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新型钠离子电池负极材料的第一性原理计算研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 引言第9页
    1.2 钠离子电池概述第9-11页
        1.2.1 钠离子电池的发展和研究第9-10页
        1.2.2 钠离子电池原理第10-11页
    1.3 钠离子电池正极材料第11-17页
        1.3.1 层状过渡金属氧化物第11-14页
        1.3.2 聚阴离子化合物第14-16页
        1.3.3 普鲁士蓝类似物第16-17页
        1.3.4 有机物正极第17页
    1.4 钠离子电池负极材料第17-20页
        1.4.1 碳负极第17-18页
        1.4.2 合金化负极材料第18-19页
        1.4.3 金属氧化物、硫化物负极材料第19-20页
        1.4.4 有机物负极材料第20页
    1.5 本文的研究内容第20-21页
第二章 计算方法概述第21-31页
    2.1 多粒子体系的Schadinger方程第21-22页
    2.2 Born-Oppenheimer近似第22页
    2.3 Hartree-Fock近似第22-24页
    2.4 密度泛函理论第24-25页
        2.4.1 Thomas-Fermi-Dirac模型第24页
        2.4.2 Hohenberg-Kohn定理第24-25页
        2.4.3 Kohn-Sham方程第25页
    2.5 电子交换关联泛函第25-27页
        2.5.1 局域密度近似(LDA)第26页
        2.5.2 广义梯度近似(GGA)第26-27页
        2.5.3 杂化密度泛函第27页
    2.6 电子与原子核的相互作用第27-29页
        2.6.1 模守恒赝势(NCPP)第27-28页
        2.6.2 超软赝势(USPP)第28页
        2.6.3 投影缀加波赝势(PAW)第28-29页
    2.7 常用软件简介第29-31页
第三章 二氮化钼嵌钠的第一性原理研究第31-41页
    3.1 引言第31页
    3.2 计算方法第31页
    3.3 计算结果和讨论第31-40页
        3.3.1 二氮化钼单层的结构与性质第31-33页
        3.3.2 二氮化钼的理论储钠能力和嵌钠电压的计算第33-36页
        3.3.3 Na_xMoN_2的导电性能第36-38页
        3.3.4 钠在二氮化钼单层的扩散和聚集第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 SnS_2/Sb_2S_3异质结作为钠离子电池电极负极的第一性原理研究第41-45页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验现象概述第41-42页
    4.3 计算方法第42页
    4.4 计算结果和讨论第42-44页
        4.4.1 二硫化锡和三硫化二锑异质结结构第42-43页
        4.4.2 钠离子在Sb_2S_3/SnS_2异质结结构上的扩散第43-44页
    4.5 小结第44-45页
第五章 总结与展望第45-47页
    5.1 总结第45页
    5.2 展望第45-47页
参考文献第47-55页
致谢第55-57页
个人简介第57-59页
攻读硕士学位期间发表的论文与取得的其它研究成果第59页

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