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氢相关缺陷和金属掺杂对LiNH2储氢材料释氢影响机理研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 引言第9-15页
 一、氢能及其特点第9页
 二、储氢材料要求及分类第9-12页
  (一) 镁基储氢材料第10-11页
  (二) AMH_4金属络合氢化物第11页
  (三) Li/Mg-N-H系储氢材料第11-12页
  (四) LiBH_4及其复合的储氢材料第12页
 三、Li-N-H系储氢材料研究发展第12-13页
 四、选题意义及研究内容第13-15页
第二章 理论计算基础第15-22页
 一、密度泛函理论(DFT)第16-18页
  (一) Hohenberg-Kohn定理第16-17页
  (二) Kohn-Sham方程(沈吕九方程)第17-18页
 二、交换关联能泛函第18-19页
  (一) 局域密度近似(LDA)第19页
  (二) 广义梯度近似(GGA)第19页
 三、赝势平面波方法第19-21页
  (一) 赝势第19-20页
  (二) 波函数展开第20-21页
 四、CASTEP模块简介第21-22页
第三章 LiNH_2储氢材料中间隙H与掺杂原子交互作用对其释氢性能影响机理研究第22-27页
 一、计算模型和理论方法第22-23页
  (一) 计算模型第22-23页
  (二) 理论方法第23页
 二、计算结果与讨论第23-25页
  (一) 结合能和缺陷形成能第23-24页
  (二) 态密度第24-25页
  (三) 电荷布居第25页
 三、小结第25-27页
第四章 氢空位和弗伦克尔缺陷及金属掺杂对LiNH_2储氢材料释氢影响机理研究第27-34页
 一、计算模型和理论方法第27-28页
  (一) 计算模型第27-28页
  (二) 理论方法第28页
 二、结果分析与讨论第28-33页
  (一) 结合能和缺陷形成能第28-30页
  (二) 态密度第30-32页
  (三) 电荷布居第32-33页
 三、小结第33-34页
结论第34-35页
参考文献第35-39页
个人简历及主要成果第39-40页
致谢第40页

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