首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

非金属与金属掺杂锐钛矿表面吸附三氟乙酸的密度泛函理论研究

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-15页
    1.1 前言第10页
    1.2 二氧化钛的晶体结构第10-11页
    1.3 TiO_2的光催化原理第11-13页
    1.4 TiO_2催化剂的研究进展第13-14页
        1.4.1 TiO_2掺杂改性研究第13页
        1.4.2 TiO_2光催化剂的表面研究第13-14页
    1.5 选题意义和研究内容第14-15页
        1.5.1 选题意义第14页
        1.5.2 研究内容第14-15页
2 理论基础与计算方法第15-19页
    2.1 第一性原理第15页
    2.2 密度泛函理论第15-18页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第15-16页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第16-17页
        2.2.3 交换关联能泛函第17-18页
    2.3 软件系统简介第18-19页
3 非金属(N、S、F)掺杂锐钛矿相表面吸附TFA的密度泛函研究第19-27页
    3.1 引言第19页
    3.2 计算方法与理论模型第19-21页
    3.3 计算结果与讨论第21-25页
        3.3.1 吸附能和键长分析第21-23页
        3.3.2 非金属掺杂锐钛矿型TiO_2(101)表面吸附TFA的电子结构第23-25页
    3.4 研究结论第25-27页
4 Bi不同浓度掺杂锐钛矿的电子结构和吸收光谱第27-34页
    4.1 引言第27页
    4.2 计算方法与理论模型第27-28页
    4.3 结果与讨论第28-32页
        4.3.1 几何优化与稳定性第28-29页
        4.3.2 不同浓度Bi掺杂TiO_2的电荷布居和能带结构第29-30页
        4.3.3 不同浓度Bi掺杂TiO_2的吸收光谱第30页
        4.3.4 不同浓度Bi掺杂TiO_2的态密度与Mulliken电荷分析第30-32页
    4.4 结论第32-34页
5 Bi/N单、共掺杂锐钛矿(101)面吸附三氟乙酸的密度泛函研究第34-43页
    5.1 引言第34页
    5.2 理论模型和计算方法第34-35页
    5.3 计算结果与讨论第35-41页
        5.3.1 吸附能和键长分析第35-37页
        5.3.2 TFA吸附在Bi/N单、共掺杂锐钛矿表面的能带结构第37-38页
        5.3.3 TFA吸附在Bi/N单、共掺杂表面的电荷密度和Mulliken电荷布居第38-41页
    5.4 结论第41-43页
6 Pt/N单、共掺杂锐钛矿结构的密度泛函研究第43-50页
    6.1 前言第43页
    6.2 计算方法和理论模型第43-44页
    6.3 结果与讨论第44-49页
        6.3.1 结构优化与稳定性第44-46页
        6.3.2 电子结构第46-48页
        6.3.3 光学性质第48-49页
    6.4 结论第49-50页
7 结论与展望第50-52页
    7.1 结论第50-51页
    7.2 展望第51-52页
参考文献第52-59页
攻读硕士学位论文发表情况第59-60页
致谢第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:模板辅助合成贵金属复合微球SERS基底及其对农残的探测
下一篇:聚电解质刷子的自洽场理论数值计算模拟