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新型碳/硅基纳米材料光电性能与应用的理论模拟与计算

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

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