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电化学二氧化碳还原和氧还原的密度泛函理论研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 文献综述第11-29页
    1.1 电化学的应用第11-12页
    1.2 二氧化碳的电化学转化第12-16页
        1.2.1 金属电极表面二氧化碳的转化第12-15页
        1.2.2 金属氧化物表面二氧化碳的转化第15-16页
    1.3 氧还原反应(ORR)第16-20页
        1.3.1 质子膜交换燃料电池第16-17页
        1.3.2 氧还原反应的电极材料研究进展第17-19页
        1.3.3 氧还原反应的描述符(Descriptor)第19-20页
    1.4 电化学中的溶剂效应第20-22页
    1.5 理论基础和研究方法第22-26页
        1.5.1 量子化学简介第22-24页
        1.5.2 密度泛函理论第24-25页
        1.5.3 计算软件介绍第25-26页
    1.6 论文的研究意义及研究内容第26-29页
        1.6.1 论文的研究意义第26-27页
        1.6.2 论文的研究内容第27-29页
第2章 Pb(211)和Sn(112)表面CO_2电化学还原的密度泛函研究第29-39页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 研究方法和模型第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-38页
        2.3.1 甲酸的生成第32-34页
        2.3.2 HCOO*还原的路径和产物第34-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 表面羟基对CO_2在SnOx/Sn表面电化学还原反应的促进作用第39-57页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 研究方法和模型第40-42页
    3.3 研究结果和讨论第42-55页
        3.3.1 CO_2在SnO/Sn(112)表面直接还原第42-48页
        3.3.2 电化学还原条件下表面的稳定结构第48-50页
        3.3.3 CO_2在羟基表面的电化学还原反应第50-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 CO_2在Sn(112)负载的TiO表面模型和Ti_3O_6团簇模型上电化学还原的机理第57-73页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 研究方法第58页
    4.3 结果与讨论第58-70页
        4.3.1 TiO/Sn(112)表面模型和Ti_3O_6/Sn(112)团簇模型的建立第58-60页
        4.3.2 TiO/Sn(112)表面的CO_2电化学还原反应第60-67页
        4.3.3 Ti_3O_6/Sn(112)团簇表面的CO_2电化学还原反应第67-70页
    4.4 本章小结第70-73页
第5章 氧掺杂石墨烯负载Pt3M(M=3d过渡金属)合金对氧还原反应活性的影响第73-91页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 研究方法第74-75页
    5.3 结果与讨论第75-89页
        5.3.1 氧掺杂石墨烯表面负载Pt3M合金催化剂的结构第75-80页
        5.3.2 氧吸附和还原第80-85页
        5.3.3 氧还原反应活性的描述符(Descriptor)探索第85-89页
    5.4 本章小结第89-91页
第6章 隐性和显性溶剂模型对Sn(112)表面CO_2电化学还原反应的影响第91-105页
    6.1 引言第91-92页
    6.2 研究方法第92-95页
        6.2.1 密度泛函理论计算第92-93页
        6.2.2 参比模块的建立第93-95页
    6.3 结果与讨论第95-103页
        6.3.1 隐性溶剂模型的影响第95-97页
        6.3.2 显性溶剂模型的影响第97-101页
        6.3.3 溶剂效应对反应机理的影响第101-103页
    6.4 本章小结第103-105页
第7章 结论与展望第105-109页
    7.1 结论第105-106页
    7.2 创新点第106-107页
    7.3 展望第107-109页
参考文献第109-125页
附录第125-128页
发表论文和参加科研情况说明第128-129页
致谢第129-130页

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