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Sc修饰多孔石墨烯储氢性能的第一性原理研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究意义及研究现状第10-13页
        1.1.1 氢气的存储方式第10页
        1.1.2 纳米多孔材料储氢第10-13页
            1.1.2.1 石墨烯储氢第11-12页
            1.1.2.2 多孔石墨烯储氢第12-13页
    1.2 研究内容第13-15页
第2章 密度泛函理论简介第15-20页
    2.1 从头算法第15页
    2.2 密度泛函理论第15-18页
        2.2.1 Thomas-Fermi-Dirac模型第15-16页
        2.2.2 Hohenberg-kohn定理第16页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第16-17页
        2.2.4 交换关联泛函第17-18页
            2.2.4.1 局域密度近似(LDA)第17-18页
            2.2.4.2 广义梯度近似(GGA)第18页
            2.2.4.3 范德华密度泛函方法(vdW-DFT)第18页
    2.3 计算参数与模型第18-20页
第3章 Sc修饰PG的储氢性能第20-27页
    3.1 单个Sc原子修饰PG体系第20-24页
        3.1.1 单个Sc原子修饰PG的吸附结构第20-21页
        3.1.2 H_2在单个Sc原子修饰PG上的吸附第21-24页
    3.2 两个Sc原子修饰PG体系第24-26页
        3.2.1 两个Sc原子修饰PG的吸附结构第24页
        3.2.2 两个Sc原子修饰PG体系的储氢量第24-26页
    3.3 本章小结第26-27页
第4章 Sc修饰B掺杂PG的储氢性能第27-37页
    4.1 单个B原子掺杂稳定位置第27-28页
    4.2 单个Sc原子修饰B-PG体系第28-33页
        4.2.1 单个Sc原子修饰B-PG的吸附结构第28-30页
        4.2.2 H_2在单个Sc原子修饰B-PG上的吸附第30-33页
    4.3 两个Sc原子修饰B-PG体系第33-36页
        4.3.1 两个Sc原子修饰B-PG的吸附结构第33-34页
        4.3.2 两个Sc原子修饰B-PG体系的储氢量第34-36页
    4.4 本章小结第36-37页
总结与展望第37-39页
    本文总结第37页
    研究展望第37-39页
参考文献第39-45页
致谢第45-46页
附录 攻读硕士学位期间所发表的学术论文第46页

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