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类石墨烯二维材料与铌酸钾复合界面的光催化效应研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 二维材料和光催化复合材料的研究现状第10-11页
        1.2.1 二维材料研究现状第10-11页
        1.2.2 光催化复合材料研究现状第11页
    1.3 光催化的机理及其当前面临的问题第11-13页
        1.3.1 光催化机理第11-12页
        1.3.2 传统光催化材料面临的问题第12-13页
    1.4 第一性原理方法及计算软件简介第13-14页
        1.4.1 第一性原理及密度泛函理论方法第13-14页
        1.4.2 CASTEP软件简介第14页
    1.5 本文的主要研究内容第14-16页
第2章 RGO还原程度对增强KNO/RGO复合材料光催化活性的影响第16-29页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 KNO/RGO复合材料的模型构建和计算方法第17-18页
        2.2.1 KNO(100)表面的构建第17页
        2.2.2 RGO单层的构建第17-18页
        2.2.3 KNO/RGO复合材料的计算方法第18页
    2.3 对RGO还原程度影响的计算结果与讨论第18-28页
        2.3.1 KNO/RGO复合材料的几何特性第18-20页
        2.3.2 KNO/RGO复合材料的电子结构第20-22页
        2.3.3 KNO/RGO复合材料的电子转移特性第22-25页
        2.3.4 KNO/RGO复合材料的光学吸收特性第25-26页
        2.3.5 KNO/RGO复合材料的光催化机理分析第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 MoS_2单层在增强KNO/MoS_2和STO/MoS_2复合材料光催化效应中的作用第29-41页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 KNO/MoS_2和STO/MoS_2复合材料的模型构建和计算方法第30-32页
        3.2.1 STO(100)表面模型的构建第30页
        3.2.2 MoS_2单层的构建第30-32页
        3.2.3 KNO/MoS_2和STO/MoS_2复合材料的计算方法第32页
    3.3 对MoS_2单层作用的研究结果与讨论第32-39页
        3.3.1 KNO/MoS_2和STO/MoS_2复合材料的几何特性和稳定性第32-34页
        3.3.2 KNO/MoS_2和STO/MoS_2复合材料的电子结构第34-36页
        3.3.3 KNO/MoS_2和STO/MoS_2复合材料的电子转移第36-37页
        3.3.4 KNO/MoS_2和STO/MoS_2复合材料的光学吸收特性及MoS_2单层的作用分析第37-38页
        3.3.5 KNO/MoS_2和STO/MoS_2复合材料的光催化机理分析第38-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 铌酸钾与硅烯、锗烯和锡烯二元复合材料的电子结构和光催化效应第41-54页
    4.1 引言第41页
    4.2 KNO/IV(IV=Si,Ge,St)复合材料的模型建立与计算方法第41-46页
        4.2.1 硅烯、锗烯和锡烯的模型构建第41-43页
        4.2.2 KNO/IV(IV=Si,Ge,St)复合材料的晶格匹配第43-44页
        4.2.3 KNO/IV(IV=Si,Ge,St)复合材料的计算方法第44-46页
    4.3 KNO/IV(IV=Si,Ge,St)的电子结构和光催化效应的计算结果与讨论..第46-52页
        4.3.1 KNO/IV(IV=Si,Ge,St)复合材料的几何结构第46-47页
        4.3.2 KNO/IV(IV=Si,Ge,St)复合材料的电子结构第47-50页
        4.3.3 KNO/IV(IV=Si,Ge,St)复合材料的电子转移第50-51页
        4.3.4 KNO/IV(IV=Si,Ge,St)复合材料的光学性质第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
结论第54-56页
参考文献第56-64页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第64-66页
致谢第66页

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