摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 缘起: 一氧化氮的空气污染问题 | 第12-14页 |
1.2 降解空气污染物的光催化方法 | 第14-15页 |
1.3 多相光催化的常用材料——二氧化钛 | 第15-21页 |
1.4 二氧化钛研究的重要问题 | 第21-24页 |
1.5 二氧化钛光催化材料的研究方法 | 第24-27页 |
1.6 本文的选题及内容安排 | 第27-29页 |
第二章 材料模拟计算的理论基础 | 第29-49页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 电子结构的模拟计算: 密度泛函(DFT)方法 | 第30-45页 |
2.3 化学反应的路径的模拟计算: NEB方法 | 第45-49页 |
第三章 氮原子在二氧化钛表面的扩散 | 第49-71页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 计算方法 | 第50-53页 |
3.3 二氧化钛的各表面的几何特征 | 第53-54页 |
3.4 氮原子在锐钛矿与金红石表面的吸附 | 第54-57页 |
3.5 氮原子在锐钛矿与金红石表面的扩散 | 第57-69页 |
3.6 结论 | 第69-71页 |
第四章 一氧化氮分子在锐钛矿(101)表面的吸附及其电子结构分析 | 第71-101页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 计算方法 | 第71-73页 |
4.3 干净的锐钛矿(101)表面和相关小分子的电子结构 | 第73-78页 |
4.4 带有缺陷的锐钛矿(101)表面 | 第78-84页 |
4.5 一氧化氮在干净的锐钛矿(101)表面的吸附 | 第84-90页 |
4.6 一氧化氮在带有缺陷的锐钛矿(101)表面的吸附 | 第90-98页 |
4.7 讨论 | 第98-99页 |
4.8 本章小结 | 第99-101页 |
第五章 总结与展望 | 第101-103页 |
5.1 主要结论 | 第101-102页 |
5.2 对未来工作的展望 | 第102-103页 |
附录 | 第103-107页 |
参考文献 | 第107-128页 |
攻博期间研究经历和科研成果 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
附件 | 第130-131页 |