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氢在铍及氧化铍表面的吸附的第一性原理理论研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第13-14页
第一章 绪论第14-18页
    1.1 研究背景第14-17页
        1.1.1 铍及其应用第14页
        1.1.2 氧化铍及其应用第14-15页
        1.1.3 氢吸附在铍表面的研究现状第15-16页
        1.1.4 甲烷在铍表面解离的研究现状第16-17页
    1.2 本论文的主要工作第17-18页
第二章 理论方法介绍第18-26页
    2.1 第一性原理及相关理论介绍第18-21页
        2.1.1 Born-Oppenheimer绝热近似第19页
        2.1.2 Hatree-Fock近似第19-20页
        2.1.3 密度泛函理论第20-21页
    2.2 力学性质计算方法介绍第21-23页
    2.3 第一性原理计算软件第23-26页
第三章 O在Be(0001)表面吸附的第一性原理研究第26-36页
    3.1 引言第26页
    3.2 模型和计算细节第26-27页
    3.3 结果与讨论第27-34页
        3.3.1 Be晶体及Be(0001)表面结构优化第27-28页
        3.3.2 O在Be(0001)表面吸附第28-32页
        3.3.3 力学性质第32-34页
    3.4 本章小结第34-36页
第四章 H在Be(0001)表面吸附的第一性原理研究第36-42页
    4.1 引言第36页
    4.2 模型和计算细节第36页
    4.3 结果与讨论第36-40页
        4.3.1 H在Be(0001)表面的吸附第36-39页
        4.3.2 力学性质第39-40页
    4.4 本章小结第40-42页
第五章 H在BeO(0001)表面吸附的第一性原理研究第42-52页
    5.1 引言第42页
    5.2 模型和计算细节第42页
    5.3 结果与讨论第42-51页
        5.3.1 BeO及BeO(0001)表面结构优化第42-43页
        5.3.2 H在BeO(0001)表面的吸附第43-50页
        5.3.3 力学性质第50-51页
    5.4 本章小结第51-52页
第六章 CH_4在Be(0001)表面吸附和解离的第一性原理研究第52-60页
    6.1 引言第52页
    6.2 模型和计算细节第52页
    6.3 结果与讨论第52-58页
        6.3.1 CH_x(x=0-4)和H在Be(0001)表面吸附第52-54页
        6.3.2 CH_4在Be(0001)表面的解离第54-58页
    6.4 本章小结第58-60页
第七章 结论第60-62页
参考文献第62-68页
致谢第68-69页
研究成果及发表的学术论文第69-70页
导师简介第70页
作者简介第70-71页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第71-72页

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