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气体环境下金属与金属氧化物催化剂纳米颗粒表面形貌研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 催化剂概述第10-12页
        1.1.1 催化剂的定义第10页
        1.1.2 催化剂的特点第10-11页
        1.1.3 催化剂的分类第11-12页
    1.2 纳米催化剂材料的应用第12-18页
        1.2.1 环境领域的应用第12-14页
        1.2.2 工业领域的应用第14-17页
        1.2.3 能源领域的应用第17-18页
    1.3 纳米催化剂材料的表面结构第18-22页
        1.3.1 表面研究的重要性第18-19页
        1.3.2 材料表面的原子结构第19-20页
        1.3.3 材料表面的物理与化学吸附第20-21页
        1.3.4 材料的表面能与表面张力第21-22页
第二章 计算方法与理论背景第22-28页
    2.1 第一性原理方法第22页
    2.2 密度泛函理论第22-26页
        2.2.1 Born-Oppenheimer近似和Hartree-Fock近似第23-24页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第24页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第24-25页
        2.2.4 交换关联泛函第25-26页
    2.3 赝势方法第26-28页
第三章 实验设备与仪器第28-32页
    3.1 场发射透射电子显微镜第28页
    3.2 环境透射电子显微镜第28-29页
    3.3 纳米反应室气体样品杆系统第29-32页
第四章 低氧分压下Pt纳米颗粒的表面重构研究第32-44页
    4.1 前言第32页
    4.2 实验方法第32-33页
    4.3 模拟方法第33-34页
    4.4 结果和讨论第34-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第五章 低氧分压下TiO_2纳米颗粒的表面重构研究第44-54页
    5.1 前言第44-45页
    5.2 实验方法第45-46页
    5.3 模型构造与计算方法第46页
    5.4 模拟方法第46-47页
    5.5 结果与讨论第47-52页
    5.6 本章小结第52-54页
第六章 不同氢分压下PdCu合金纳米颗粒的形貌研究第54-66页
    6.1 前言第54-55页
    6.2 实验方法第55-56页
        6.2.1 样品的制备方法第55页
        6.2.2 样品的表征方法第55-56页
    6.3 计算方法第56页
    6.4 模拟方法第56-57页
    6.5 结果与讨论第57-65页
    6.6 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-76页
致谢第76-78页
个人简历第78-80页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第80页

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