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多酸与石墨相氮化碳复合物电子结构的理论研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第10-23页
    一、g-C_3N_4的在催化领域的应用第11-14页
        (一)光催化制氢第11-12页
        (二)光催化还原二氧化碳第12-14页
    二、针对g-C_3N_4的改性第14-17页
        (一)金属/g-C_3N_4异质结第14-15页
        (二)无机半导体/g-C_3N_4异质结第15-16页
        (三)碳纳米材料/g-C_3N_4异质结第16-17页
    三、多酸复合材料的应用第17-21页
        (一)多酸复合材料的催化应用第17-19页
        (二)多酸基复合材料在能量存储领域的应用第19-21页
    四、本论文的意义及研究内容第21-23页
        (一)选题意义第21页
        (二)研究内容第21-23页
第二章 理论方法第23-27页
    一、第一性原理第23-24页
    二、密度泛函理论第24-27页
        (一)Hohenberg-Kohn定理第24页
        (二)Kohn-Sham方程第24-25页
        (三)交换关联泛函第25-27页
第三章 Lindqvist型多酸功能化g-C_3N_4的结构,电子结构以及光学性质的第一性原理研究第27-38页
    一、前言第27-28页
    二、计算细节第28-29页
    三、结果和讨论第29-34页
        (一)复合物的能带结构第29-30页
        (二)复合物的吸附能第30-32页
        (三)复合物的电子结构第32-33页
        (四)复合物的吸收光谱第33-34页
    四、结论第34-35页
    附录第35-38页
第四章 多酸/g-C_3N_4复合物催化还原CO_2到CO的机理研究第38-47页
    一、前言第38-39页
    二、计算细节第39页
    三、结果与讨论第39-45页
        (一)POMs在g-C_3N_4的吸附位点以及CO_2在POMs/g-C_3N_4的吸附位点第39-41页
        (二)POMs/g-C_3N_4的电子结构第41-43页
        (三)CO_2还原的机理研究第43-45页
        (四)复合物的吸收光谱第45页
    四、总结第45-46页
    附录第46-47页
参考文献第47-59页
致谢第59-60页
在学期间公开发表和完成论文情况第60-61页

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