摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 纳米材料概述 | 第12页 |
1.2 纳米管的研究进展 | 第12-19页 |
1.2.1 碳纳米管的发现 | 第13页 |
1.2.2 碳纳米管的结构 | 第13-14页 |
1.2.3 碳纳米管的物理和化学性质 | 第14-17页 |
1.2.4 碳纳米管的制备 | 第17-18页 |
1.2.5 碳纳米管的应用 | 第18-19页 |
1.3 氮化硼纳米管 | 第19-25页 |
1.3.1 氮化硼纳米管的发现 | 第19页 |
1.3.2 氮化硼纳米管的结构 | 第19-20页 |
1.3.3 氮化硼纳米管的合成方法 | 第20-22页 |
1.3.4 氮化硼纳米管的应用 | 第22-24页 |
1.3.5 氮化硼纳米管的理论研究现状 | 第24-25页 |
1.4 缺陷氮化硼纳米管的研究意义 | 第25-27页 |
1.5 论文课题选择、研究目的和内容 | 第27-29页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第29-45页 |
2.1 能带理论 | 第30-32页 |
2.2 薛定谔方程及一些基本近似 | 第32-35页 |
2.2.1 多粒子体系的薛定谔方程 | 第32-33页 |
2.2.2 绝热近似(Born-Oppenheimer近似) | 第33页 |
2.2.3 单电子近似(平均场近似) | 第33-34页 |
2.2.4 周期势场假定 | 第34页 |
2.2.5 Hartree-Fock近似 | 第34-35页 |
2.3 其他的近似方法 | 第35-37页 |
2.3.1 正交化平面波法 | 第36页 |
2.3.2 赝势方法 | 第36-37页 |
2.4 密度泛函理论 | 第37-42页 |
2.4.1 Kohn-Sham(KS)方程(有效单电子近似) | 第38-39页 |
2.4.2 局域密度近似(LDA) | 第39-40页 |
2.4.3 广义梯度近似(GGA) | 第40页 |
2.4.4 杂化密度泛函(Hybrid DFT) | 第40-42页 |
2.5 基组的选择 | 第42-44页 |
2.6 所使用的软件 | 第44-45页 |
第三章 计算过程 | 第45-49页 |
3.1 计算方法的选择 | 第45页 |
3.2 计算细节 | 第45-49页 |
3.2.1 模型的建立 | 第46-47页 |
3.2.2 几何结构的计算 | 第47页 |
3.2.3 能带结构的计算 | 第47-49页 |
第四章 (2,3)型氮化硼纳米管掺杂碳原子 | 第49-61页 |
4.1 (2,3)型氮化硼纳米管掺杂偶数个碳原子的结果 | 第49-55页 |
4.1.1 几何结构 | 第49-51页 |
4.1.2 态密度 | 第51-54页 |
4.1.3 禁带宽度和范霍夫奇点 | 第54-55页 |
4.1.4 形成能 | 第55页 |
4.2 (2,3)型氮化硼纳米管掺杂奇数个碳原子的结果 | 第55-59页 |
4.2.1 几何结构 | 第56-57页 |
4.2.2 态密度 | 第57-58页 |
4.2.3 禁带宽度 | 第58-59页 |
4.2.4 形成能 | 第59页 |
4.3 小结 | 第59-61页 |
第五章 扶手椅型氮化硼纳米管掺杂碳原子的研究 | 第61-67页 |
5.1 模型的建立 | 第61页 |
5.2 扶手椅型氮化硼纳米管掺杂碳原子的结果 | 第61-66页 |
5.2.1 几何结构 | 第61-63页 |
5.2.2 态密度 | 第63-65页 |
5.2.3 禁带宽度 | 第65-66页 |
5.2.4 形成能 | 第66页 |
5.3 小结 | 第66-67页 |
第六章 锯齿型氮化硼纳米管掺杂碳原子的研究 | 第67-73页 |
6.1 模型的建立 | 第67页 |
6.2 几何结构 | 第67-69页 |
6.2.1 键长、键角 | 第67-68页 |
6.2.2 晶格常数、管径 | 第68-69页 |
6.3 电子结构 | 第69-71页 |
6.3.1 态密度 | 第69-70页 |
6.3.2 禁带宽度 | 第70-71页 |
6.4 形成能 | 第71页 |
6.5 小结 | 第71-73页 |
第七章 结论与展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
附录 (攻读学位期间发表论文目录) | 第85页 |