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YFe2Hx(x=0~5)结构稳定性及其储氢性能理论研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 能源产业的发展现状第10-12页
    1.2 氢能的发展及困境第12-16页
        1.2.1 氢能的制备第13-15页
        1.2.2 氢能的储存第15-16页
    1.3 金属氢化物第16-18页
    1.4 Laves相二铁化钇金属化合物:大有前景的储氢材料第18-20页
    1.5 本论文的研究内容第20-22页
第二章 理论研究方法第22-28页
    2.1 引言第22页
    2.2 绝热近似第22-23页
    2.3 单电子近似第23-24页
    2.4 密度泛函理论第24-27页
        2.4.1 Hohenberg-Kohn定理第24页
        2.4.2 Kohn-Sham方程第24-25页
        2.4.3 交换关联泛函第25-27页
    2.5 计算细节及数据分析方法第27-28页
第三章 立方相YFe_2H_x的特性研究第28-41页
    3.1 立方YFe_2及其氢化物YFe_2H_x的结构分析第28-29页
    3.2 结合能的分析与讨论第29-35页
        3.2.1 结合能的计算及与实验的差别第29-32页
        3.2.2 电荷转移的讨论解释第32-34页
        3.2.3 不同结构类型的分析第34-35页
    3.3 磁学特性研究第35-39页
    3.4 氢原子对不同填隙位的尺寸影响第39页
    3.5 本章小结第39-41页
第四章 立方相与正交相YFe_2H_x的稳定性比较第41-49页
    4.1 正交相YFe_2H_x的结构分析第41-42页
    4.2 立方相和正交相的反应焓计算比较第42-44页
    4.3 调节两相间的稳定性转变点第44-48页
        4.3.1 外加应变对稳定性转变点的影响第44-46页
        4.3.2 金属原子替换对稳定性转变点的影响第46-48页
    4.4 本章小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-55页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第55-56页
致谢第56-57页
附件第57页

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