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NbC(001)表面负载的9~11族金属单原子及单原子层催化剂的模拟与设计

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 背景简介第10-11页
    1.2 单原子催化剂第11-12页
    1.3 单原子层催化剂第12-13页
    1.4 研究课题第13-16页
第二章 理论与方法第16-22页
    2.1 密度泛函理论第16-19页
        2.1.1 绝热近似第16-17页
        2.1.2 Thomas-Fermi模型第17-18页
        2.1.3 Hohenberg-Kohn定理及Kohn-Sham方程第18-19页
    2.2 交换关联泛函第19-20页
        2.2.1 局域密度近似第19页
        2.2.2 广义梯度近似第19-20页
    2.3 第一性原理方法第20-22页
第三章 9~11族金属单原子在NbC(001)表面的催化性能研究第22-38页
    3.1 前言第22-23页
    3.2 计算模型和方法第23-25页
    3.3 结果与讨论第25-35页
        3.3.1 9~11族金属单原子在NbC(001)表面吸附性质第25-26页
        3.3.2 NbC(001)负载的金属单原子催化剂性能第26-28页
        3.3.3 影响NbC(001)负载的金属单原子催化剂活性的因素第28-29页
        3.3.4 金属单原子(Co,Ni,Rh,Ir)在NbC(001)表面的稳定性第29-31页
        3.3.5 氧分子在M/NbC(001)型催化剂表面的吸附和活化反应第31-35页
    3.4 小结第35-38页
第四章 NbC(001)负载的9~11族金属单层催化剂活性研究第38-52页
    4.1 前言第38-39页
    4.2 计算模型和方法第39-40页
    4.3 结果与讨论第40-49页
        4.3.1 MML/NbC(001)催化剂的稳定性第40-41页
        4.3.2 MML/NbC(001)型催化剂的抗氧化性能第41-45页
        4.3.3 MML/NbC(001)型催化剂的催化活性第45-47页
        4.3.4 O_2分子在Pd_(ML)/NbC(001)催化剂表面的吸附和解离反应第47-49页
    4.4 小结第49-52页
第五章 运用第一性原理方法研究Pd_(ML)/NbC(001)催化剂的ORR及HOR活性第52-64页
    5.1 前言第52-53页
    5.2 计算模型和方法第53-54页
    5.3 结果与讨论第54-62页
        5.3.1 O_2、O及H_2O与三种催化剂表面的相互作用第54-57页
        5.3.2 筛选适宜ORR和HOR的双效催化剂第57-60页
        5.3.3 探究Pd_(ML)/NbC(001)催化剂的ORR活性第60-61页
        5.3.4 电势对ORR活性的影响第61-62页
    5.4 小结第62-64页
第六章 结论第64-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间的主要工作第76-77页

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