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Ga、In和稀土离子掺杂铝酸锌基的光电及吸附性能研究

附件第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
主要符号表第14-15页
第一章 绪论第15-41页
    1.1 国内外的排放法规第15-18页
    1.2 氮化物的来源及危害第18-20页
        1.2.1 氮化物的来源第18-19页
        1.2.2 氮化物的危害第19-20页
    1.3 氮氧化物的形成机理第20-21页
    1.4 汽车尾气排放控制技术第21-23页
        1.4.1 两种技术路线第21-22页
        1.4.2 控制氮氧化物污染的技术第22-23页
    1.5 选择性催化还原第23-26页
        1.5.1 SCR还原剂第24-25页
        1.5.2 SCR活性组分第25-26页
    1.6 尖晶石的结构第26-27页
    1.7 Ga、In和稀土离子掺杂铝酸锌基质材料的研究现状第27-28页
    1.8 尖晶石型氧化物选择催化脱除NO_x的研究现状与分析第28-36页
        1.8.1 尖晶石型氧化物选择催化还原脱除NO_x的概述第28页
        1.8.2 尖晶石型氧化物选择催化脱除NO_x的研究现状第28-36页
    1.9 尖晶石催化剂的吸附性能概述第36-38页
    1.10 尖晶石研究中存在的问题第38-39页
    1.11 研究意义、目的与内容第39-41页
        1.11.1 研究意义第39-40页
        1.11.2 研究目的第40页
        1.11.3 研究内容第40-41页
第二章 软件及理论基础第41-55页
    2.1 DMOL~3和CASTEP软件包简介第41页
    2.2 Schrodinger方程第41-42页
    2.3 基本近似第42-44页
        2.3.1 Born-Oppenheimer近似第42-43页
        2.3.2 Hartree-Fock单电子近似第43-44页
    2.4 电子的关联问题第44-45页
    2.5 密度泛函理论第45-55页
        2.5.1 Hohenberg-Kohn定理第45-47页
        2.5.2 Kohn-Sham方程第47-49页
        2.5.3 局域密度近似第49-51页
        2.5.4 广义梯度度近似第51-52页
        2.5.5 赝势平面波法第52-55页
第三章 Ga、In和稀土离子掺杂铝酸锌对其光电性能的影响第55-91页
    3.1 ZnGa_xAl_(2-x)O_4的结构、电学和光学性能第55-68页
        3.1.1 计算模型及方法第55-56页
        3.1.2 ZnGa_xAl_(2-x)O_4的结构和电学性能第56-61页
        3.1.3 ZnGa_xAl_(2-x)O_4的光学性能第61-68页
    3.2 ZnGa_xAl_(2-x)O_4的结构、电学和光学性能第68-76页
        3.2.1 ZnGa_xAl_(2-x)O_4结构和电学性能第68-72页
        3.2.2 ZnGa_xAl_(2-x)O_4的光学性能第72-76页
    3.3 稀土离子对铝酸锌电学和光学性能的影响第76-89页
        3.3.1 模型及计算第77-78页
        3.3.2 稀土离子掺杂对尖晶石晶体结构的影响第78-80页
        3.3.3 稀土离子掺杂对尖晶石电子结构介电性能的影响第80-89页
    3.4 本章小结第89-91页
第四章 镓掺杂铝酸酸锌催化剂表面的吸附性能第91-135页
    4.1 碱金属氢氧化物、碱金属氧化物和SO_2对催化剂的影响第92-103页
        4.1.1 模型和计算第92-93页
        4.1.2 不同晶面的反应性能第93-95页
        4.1.3 ZnGaAlO4(100)表面结构弛豫对其电学性能的影响第95-97页
        4.1.4 碱金属氢氧化物和碱金属氧化物对催化剂反应性能的影响第97-101页
        4.1.5 SO_2在催化剂表面的吸附性能第101-103页
    4.2 NO和NO_2在ZnGaAlO_4(100)面的的吸附性能第103-114页
        4.2.1 计算模型第103-104页
        4.2.2 ZnGaAlO_4(100)的表面能第104页
        4.2.3 NO的吸附性能第104-109页
        4.2.4 NO_2的吸附性能第109-113页
        4.2.5 NO_2的活化第113-114页
    4.3 覆盖率对NO_2吸附机理的影响第114-118页
        4.3.1 计算模型第114-115页
        4.3.2 覆盖率对NO_2吸附性能的影响第115-118页
    4.4 O_2对CH_4选择催化还原脱除NO_2的影响第118-133页
        4.4.1 模型和计算第118-119页
        4.4.2 单个分子的吸附性能第119-125页
        4.4.3 O_2和NO_2的共吸附性能第125-126页
        4.4.4 O_2对CH_4和NO_2解离过程的影响第126-128页
        4.4.5 O_2对CH_4还原NO_2的反应焓的影响第128-133页
    4.5 本章小结第133-135页
第五章 全文总结与创新点第135-138页
    5.1 主要结论第135-137页
    5.2 创新点第137页
    5.3 展望第137-138页
致谢第138-139页
参考文献第139-151页
附录A 攻读博士学位期间发表的研究论文第151-152页
附录B 攻读博士学位期间参与的科研项目及所获奖励第152页

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