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 |