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H2分子在金属氮化物表面吸附的第一性原理研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第9-13页
   ·研究背景第9-11页
     ·储氢材料的研究背景、意义及现状第9-10页
     ·金属络合物储氢材料第10-11页
     ·M-N-H系金属络合物储氢材料第11页
   ·本文的主要内容及意义第11-13页
第2章 第一性原理第13-17页
   ·从头算法第13页
   ·密度泛函理论第13-17页
     ·Hohenberg-Kohn定理第14页
     ·Kohn-Sham方程第14-15页
     ·局域密度近似泛函第15-17页
第3章 H_2分子在Mg_3N_2(110)表面的吸附研究第17-26页
   ·模型与计算方法第17-18页
   ·结果与讨论第18-24页
     ·Mg_3N_2(110)/H_2吸附构型和吸附能第18-20页
     ·Mg_3N_2(110)/H_2体系电荷布居分析第20-22页
     ·Mg_3N_2(110)/H_2吸附体系态密度分析第22-23页
     ·Mg_3N_2(110)/H_2体系电子局域函数(ELF)分析第23-24页
   ·本章小结第24-26页
第4章 Li原子替代对H_2在Mg_3N_2(110)面吸附的影响第26-33页
   ·模型与计算方法第26-27页
   ·结果与讨论第27-31页
     ·Li原子替代前后Mg_3N_2(110)/H_2吸附构型和吸附能第27-29页
     ·Li原子替代前后Mg_3N_2(110)/H_2体系电荷布居分析第29-30页
     ·Li原子替代前后Mg_3N_2(110)/H_2体系态密度分析第30-31页
   ·本章小结第31-33页
第5章 Mg原子替代对H_2分子在Li_3N(001)面的影响第33-41页
   ·模型与计算方法第33-34页
   ·结果与讨论第34-40页
     ·Mg_3N_2(110)/H_2和掺杂后吸附构型及吸附能第34-36页
     ·Mg_3N_2(110)体系电荷布居分析第36-38页
     ·Mg_3N_2(110)体系态密度分析第38-40页
   ·本章小结第40-41页
总结与展望第41-43页
 本文总结第41-42页
 研究展望第42-43页
参考文献第43-46页
致谢第46-47页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第47页

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