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金属钇修饰硼富勒烯储氢性能的第一性原理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 引言第11-21页
    1.1 储氢材料研究进展第11-13页
        1.1.1 储氢概述第11页
        1.1.2 储氢材料的分类第11-13页
    1.2 纳米储氢材料的研究进展第13-19页
        1.2.1 纳米储氢材料简介第13-15页
        1.2.2 纳米储氢材料的特性第15-16页
        1.2.3 纳米储氢材料的发展第16-19页
    1.3 本论文的主要工作第19-21页
第二章 计算方法与理论第21-31页
    2.1 密度泛函理论第21-25页
        2.1.1 密度泛函第21-22页
        2.1.2 Thomas-Fermi及其相关模型第22-24页
        2.1.3 Hohenberg-Kohn定理第24-25页
        2.1.4 Kohn-Sham方法第25页
    2.2 交换关联能第25-28页
        2.2.1 局域密度近似第25-26页
        2.2.2 广义梯度近似第26-27页
        2.2.3 杂化泛函第27-28页
    2.3 密立根布局数分析第28-29页
    2.4 SIESTA软件第29-31页
第三章 金属钇修饰硼富勒烯储氢性能的第一性原理研究第31-45页
    3.1 计算模型和参数的设定第31-33页
        3.1.1 计算模型的选取第31页
        3.1.2 计算参数的设定第31-33页
    3.2 金属Y原子在B_(80)富勒烯上的吸附讨论第33-37页
        3.2.1 结构优化第33页
        3.2.2 金属Y的吸附机理第33-36页
        3.2.3 多位置吸附的计算与讨论第36-37页
    3.3 氢分子的吸附第37-43页
        3.3.1 氢分子在B_(80)Y体系的吸附机理第37-42页
        3.3.2 氢分子在B_(80)Y_(12)体系的吸附机理第42-43页
    3.4 结论第43-45页
第四章 C_(70)富勒烯修饰过渡金属Sc后的储氢性能的研究第45-51页
    4.1 金属Sc原子在C_(70)富勒烯上的吸附讨论第45-46页
    4.2 氢分子在C_(70)Sc体系上的吸附第46-48页
    4.3 C_(70)富勒烯多位置吸附Sc原子储氢率的计算第48-49页
    4.4 总结第49-51页
第五章 总结第51-57页
    5.1 本文研究小结第51-52页
    5.2 展望第52-57页
        5.2.1 B_(80)富勒烯吸附碱/碱土金属储氢性能的研究第52-55页
        5.2.2 B_(80)富勒烯吸附过渡金属储氢性能的研究第55-57页
参考文献第57-63页
致谢第63-65页
个人简历、发表学术论文与研究成果第65页

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