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表面和界面对Mg-H体系吸放氢性能影响的理论研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-33页
   ·引言第13页
   ·中国的能源前景第13-15页
   ·氢能源及氢经济概述第15-16页
     ·氢能源的优势第15-16页
     ·氢经济的发展与瓶颈第16页
   ·储氢材料第16-30页
     ·概述第16-19页
     ·金属氢化物第19-21页
     ·镁氢化合物(MgH_2)第21-27页
       ·镁氢化合物的材料性质第21页
       ·镁氢化合物的储氢性质的缺点第21-22页
       ·镁氢化合物的热力学性质和改性第22-27页
         ·合金化第22-23页
         ·纳米化第23-24页
         ·改变反应路径第24-26页
         ·应变工程第26-27页
     ·镁氢化合物的动力学缺点和改性第27-29页
     ·纯镁的氢吸附和氢解离的理论研究第29-30页
       ·Mg(0001)薄膜上的氢吸附第29-30页
       ·施加应变下的 Mg(0001)面上的氢分子解离第30页
   ·论文研究依据、意义和目标第30-33页
     ·依据和意义第30-32页
     ·主要研究内容第32-33页
第二章 镁表面的稳定性和结构弛豫的理论研究第33-48页
   ·引言第33页
   ·简介第33-34页
   ·计算方法第34-37页
     ·计算细节第34页
     ·表面能计算的收敛性第34-37页
     ·Friedel 振荡第37页
   ·结果与讨论第37-47页
     ·体材料计算第37页
     ·表面能第37-41页
     ·表面弛豫第41-47页
   ·本章小结第47-48页
第三章 氢吸附的镁(0001)面的二维应变效应的第一性原理研究第48-61页
   ·引言第48页
   ·简介第48-49页
   ·研究方法第49-52页
     ·计算细节第49-50页
     ·表面热力学第50-52页
   ·结果与讨论第52-60页
     ·镁氢体系的稳定性相图第52-54页
     ·H-Mg-H 三层结构的稳定性第54-58页
     ·从 H-Mg-H 三层结构到镁氢化合物的相变第58-60页
   ·本章小结第60-61页
第四章 Mg/MgH2界面的建模和稳定性:第一性原理研究第61-78页
   ·引言第61页
   ·简介第61-62页
   ·研究方法第62-67页
     ·计算细节第62-63页
     ·表面能和界面能的计算第63-64页
       ·表面能第63页
       ·界面能第63-64页
     ·选择表面组合的标准第64-67页
       ·表面能第64页
       ·晶胞的形状和晶格常数的配对第64-66页
       ·共同晶格常数的确定第66-67页
       ·两相相对位置的确定第67页
   ·结果和讨论第67-77页
     ·Mg 和 MgH2的体材料性质第67-68页
     ·Mg 和 MgH2的表面能第68页
     ·共同晶格常数搜索第68-75页
       ·弹性效应第68-70页
       ·两相相对位置搜索第70-75页
     ·界面缺陷的形成第75-77页
   ·本章小结第77-78页
第五章 在 Mg(1013)上沿非密堆面的高速氢渗透第78-88页
   ·引言第78页
   ·简介第78-79页
   ·在实验上对 Mg(1013)的制备和储氢性质研究第79-82页
   ·理论验证和机制解释第82-86页
     ·理论方法第82页
     ·吸附能第82-85页
     ·氢的迁移第85-86页
     ·机制解释第86页
   ·本章小结第86-88页
第六章 全文总结第88-92页
   ·主要结论第88-91页
   ·理论创新点第91-92页
参考文献第92-107页
攻读博士学位期间取得的研究成果第107-109页
致谢第109-111页
附件第111页

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