中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 低维碳/硅基纳米材料研究现状 | 第12-20页 |
1.1.1 低维纳米材料 | 第12-13页 |
1.1.2 碳基纳米材料 | 第13-16页 |
1.1.3 硅基纳米材料 | 第16-19页 |
1.1.4 碳硅复合纳米材料 | 第19-20页 |
1.2 新型碳/硅基纳米材料及其理论研究进展 | 第20-23页 |
1.2.1 碳硅核壳纳米结构 | 第20-21页 |
1.2.2 硅化石墨烯 | 第21-23页 |
1.2.3 纳米石墨烯 | 第23页 |
1.3 研究目的和意义 | 第23-25页 |
第二章 计算方法与计算软件 | 第25-37页 |
2.1 密度泛函理论(DFT)及其相关软件 | 第25-33页 |
2.1.1 密度泛函理论简介 | 第25-27页 |
2.1.2 DFT中的常见泛函 | 第27-29页 |
2.1.3 DMol_3简介 | 第29-31页 |
2.1.4 CASTEP简介 | 第31-33页 |
2.1.5 VASP简介 | 第33页 |
2.2 密度泛函紧束缚方法(DFTB)及其相关软件 | 第33-35页 |
2.2.1 密度泛函紧束缚方法简介 | 第33-35页 |
2.2.2 DFTB+简介 | 第35页 |
2.3 分子动力学(MD) | 第35-36页 |
2.4 分子力学(MM) | 第36-37页 |
第三章 零维纳米材料核壳硅量子点的理论研究 | 第37-53页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 计算模型与计算参数 | 第38-40页 |
3.3 计算结果与讨论 | 第40-52页 |
3.3.1 参数可靠性验证 | 第40-41页 |
3.3.2 表面钝化基团对量子点电子性质的影响 | 第41-46页 |
3.3.3 量子点尺寸和氧化层厚度对其电子性质的影响 | 第46-51页 |
3.3.4 理论研究与实验观测之间的联系 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 一维纳米材料Si-C基核壳纳米线的理论研究 | 第53-68页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 计算模型与计算方法 | 第54-58页 |
4.3 计算结果与讨论 | 第58-67页 |
4.3.1 结构性质 | 第58-60页 |
4.3.2 能带调节 | 第60-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 二维纳米材料SiC_2硅化石墨烯的理论研究 | 第68-88页 |
5.1 引言 | 第68-69页 |
5.2 计算方法与计算模型 | 第69-71页 |
5.3 结果与讨论 | 第71-87页 |
5.3.1 g-SiC_2的热稳定性验证 | 第71-72页 |
5.3.2 ORR中间产物在g-SiC_2上的吸附 | 第72-77页 |
5.3.3 按LH机理进行的ORR催化 | 第77-85页 |
5.3.4 按ER机理进行的ORR催化 | 第85-87页 |
5.3.5 酸碱性条件下的ORR催化行为比较 | 第87页 |
5.4 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 二维纳米材料SiC_7硅化石墨烯的理论研究 | 第88-101页 |
6.1 引言 | 第88页 |
6.2 计算方法 | 第88-89页 |
6.3 结果与讨论 | 第89-99页 |
6.3.1 g-SiC_7的结构及其稳定性 | 第89-92页 |
6.3.2 g-SiC_7的电子能带结构及其调控 | 第92-96页 |
6.3.3 g-SiC_7的光学性质计算 | 第96-97页 |
6.3.4 各类硅化石墨烯之间的综合比较 | 第97-99页 |
6.4 本章小结 | 第99-101页 |
第七章 TB8C纳米石墨烯及其改性衍生物的理论研究 | 第101-123页 |
7.1 引言 | 第101-102页 |
7.2 计算方法与计算模型 | 第102-105页 |
7.3 结果与讨论 | 第105-122页 |
7.3.1 金属原子在TB8C上的吸附性能 | 第105-109页 |
7.3.2 TB8C的衍生物及其性质 | 第109-114页 |
7.3.3 金属原子在纳米石墨烯上的成键分析 | 第114-120页 |
7.3.4 双金属原子同时吸附的纳米石墨烯 | 第120-122页 |
7.4 本章小结 | 第122-123页 |
第八章 总结 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-166页 |
攻读博士学位期间发表论文情况 | 第166-169页 |
致谢 | 第169-170页 |