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锂离子电池正极材料Li2MnO3掺杂改性的第一性原理研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 引言第7页
    1.2 锂离子电池第7-10页
        1.2.1 锂离子电池结构与工作原理第7-9页
        1.2.2 锂离子电池主要优缺点第9-10页
    1.3 Li_2MnO_3材料掺杂改性的研究现状第10-11页
    1.4 本论文的研究内容第11-13页
第二章 第一性原理计算方法概述与晶体场理论基础第13-22页
    2.1 第一性原理简介第13-15页
        2.1.1 绝热近似第13页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第13-14页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第14-15页
    2.2 晶体场理论第15-21页
        2.2.1 晶体场与过渡金属 3d电子结构的一般性质第15页
        2.2.2 晶体场中d轨道能级的分裂第15-18页
            2.2.2.1 正八面体晶体场(Oh)中 3d轨道的能级分裂第15-17页
            2.2.2.2 正四面体晶体场(Td)中 3d轨道的能级分裂第17-18页
        2.2.3 晶体场对d轨道电子排布的影响-高自旋态与低自旋态第18-19页
        2.2.4 杨-泰勒(Jahn-Teller)效应第19-21页
    2.3 VASP软件包简单介绍第21-22页
第三章 Li_2MnO_3材料O位F、Cl掺杂的第一性原理研究第22-35页
    3.1 计算方法与模型第22页
    3.2 纯相Li_2MnO_3材料的原子结构与电子结构第22-24页
    3.3 Li_2MnO_3材料O位F掺杂第24-29页
        3.3.1 F掺杂体系的原子结构与电子结构第24-27页
        3.3.2 F掺杂体系中小极化子的迁移第27-29页
    3.4 Li_2MnO_3材料O位Cl掺杂第29-33页
        3.4.1 Cl掺杂体系的原子结构与电子结构第29-32页
        3.4.2 Cl掺杂体系中小极化子的分布与迁移第32-33页
    3.5 本章总结第33-35页
第四章 Li_2MnO_3材料Li位P掺杂的第一性原理研究第35-46页
    4.1 计算方法与模型第35页
    4.2 P掺杂Li_2MnO_3体系原子结构与电子结构第35-40页
    4.3 P掺杂体系中小极化子的分布与迁移第40-43页
    4.4 P掺杂对脱锂态结构稳定性的影响第43-44页
    4.5 本章总结第44-46页
第五章 结论与展望第46-48页
参考文献第48-51页
致谢第51-52页
在读期间公开发表论文(著)及科研情况第52页

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