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光催化材料中载流子的转移性质

中文摘要第10-13页
Abstract第13-16页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-30页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 半导体光催化的主要原理及影响因素第19-20页
    1.3 光催化过程中载流子转移的研究现状第20-23页
        1.3.1 载流子表面复合的降低第20-21页
        1.3.2 内建电场促进载流子的体内转移第21-22页
        1.3.3 降低材料维度促进载流子的分离第22-23页
    1.4 本论文的研究内容与主要结论第23-25页
    参考文献第25-30页
第二章 第一性原理基础及计算软件介绍第30-40页
    2.1 第一性原理计算的理论前提第30-33页
        2.1.1 多粒子体系的薛定谔方程第30-31页
        2.1.2 Born-Oppenheimer近似第31-32页
        2.1.3 Hartree-Fock自洽场方法第32-33页
    2.2 密度泛函理论第33-36页
        2.2.1 Tomas-Fermi模型第34页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第34-35页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第35-36页
    2.3 交换关联泛函近似第36-38页
        2.3.1 局域密度近似(LDA)第36-37页
        2.3.2 广义梯度近似(GGA)第37页
        2.3.3 LDA/GGA+U第37-38页
        2.3.4 杂化泛函第38页
    2.4 第一性原理计算软件包第38页
    参考文献第38-40页
第三章 K_3B_6O_(10)X(X=Br,Cl)中内建电场与有效质量对于载流子转移的协同效应研究第40-54页
    3.1 实验和理论研究背景第40-41页
    3.2 计算方法与模型第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-51页
        3.3.1 K_3B_6O_(10)Br的几何结构第42页
        3.3.2 电偶极矩第42-44页
        3.3.3 有效质量第44-48页
        3.3.4 不等价B-O单元之间的电子转移第48-50页
        3.3.5 K_3B_6O_(10)Cl中的协同效应第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
    参考文献第52-54页
第四章 内部极化及多重Ag-O单元在Ag基光催化材料中的重要作用第54-70页
    4.1 实验和理论研究背景第54-55页
    4.2 计算方法与模型第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-65页
        4.3.1 结构与电子结构第56-58页
        4.3.2 有效质量表征的各向异性的载流子转移第58-61页
        4.3.3 内建电场促进载流子的优先转移第61-63页
        4.3.4 表面暴露相关的电子特性第63-65页
    4.4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-70页
第五章 2D Bi_2WO_6体系中光催化相关的电子性质研究第70-84页
    5.1 实验和理论研究背景第70-71页
    5.2 计算方法与模型第71-72页
    5.3 结果与讨论第72-80页
        5.3.1 结构与电子结构第72-76页
        5.3.2 载流子分布与转移特性第76-79页
        5.3.3 氧化还原能力第79-80页
    5.4 本章小结第80页
    参考文献第80-84页
第六章 总结与展望第84-86页
    6.1 主要结论与创新点第84-85页
    6.2 展望第85-86页
致谢第86-88页
攻读学位期间发表的学术论文目录和获奖等情况第88-92页
附录: 攻读博士学位期间所发表的英文论文(原文)第92-110页
学位论文评阅及答辩情况表第110页

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