摘要 | 第5-7页 |
Abstratt | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 气体吸附与分离 | 第11-13页 |
1.1.1 氢气吸附与分离 | 第11页 |
1.1.2 二氧化碳吸附与分离 | 第11-12页 |
1.1.3 甲烷吸附与分离 | 第12页 |
1.1.4 氧气吸附与分离 | 第12-13页 |
1.2 金属有机骨架与单层多孔材料简介 | 第13-20页 |
1.2.1 金属有机骨架 | 第13-19页 |
1.2.2 单层多孔材料 | 第19-20页 |
1.3 本论文的主要工作内容及目标 | 第20-22页 |
2 理论方法概述 | 第22-32页 |
2.1 薛定谔方程 | 第22-27页 |
2.1.1 非相对论近似 | 第23页 |
2.1.2 Born-Oppenheimer近似 | 第23-25页 |
2.1.3 单电子近似 | 第25-26页 |
2.1.4 Hartree-Fock自洽场方法 | 第26-27页 |
2.2 密度泛函理论 | 第27-29页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第27-28页 |
2.2.2 Kohn-Sham方程 | 第28-29页 |
2.2.3 交换关联泛函 | 第29页 |
2.3 分子动力学方法和蒙特卡罗方法 | 第29-31页 |
2.3.1 经典分子动力学方法 | 第30页 |
2.3.2 从头算分子动力学方法 | 第30页 |
2.3.3 蒙特卡罗方法 | 第30-31页 |
2.4 常用软件包简介 | 第31-32页 |
3 金属有机骨架的氢气分离与存储性能研究 | 第32-48页 |
3.1 研究背景 | 第32-33页 |
3.2 计算细节 | 第33-36页 |
3.3 第一性原理计算和巨正则蒙特卡罗模拟的结果与分析 | 第36-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
4 二维稠环聚酞菁的多功能气体分离性能研究 | 第48-66页 |
4.1 研究背景 | 第48-50页 |
4.2 计算细节 | 第50页 |
4.3 第一性原理计算和分子动力学模拟的结果与分析 | 第50-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
5 多孔石墨烯和石墨二炔的氧气与有害气体分离性能研究 | 第66-85页 |
5.1 研究背景 | 第66-67页 |
5.2 计算细节 | 第67-68页 |
5.3 第一性原理计算的结果与分析 | 第68-84页 |
5.3.1 多孔石墨烯的氧气与有害气体分离性能研究 | 第68-80页 |
5.3.2 石墨二炔的氧气与有害气体分离性能研究 | 第80-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
论文总结及展望 | 第85-87页 |
本论文的主要创新点 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-108页 |
附录 | 第108-109页 |