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超薄贵金属片/石墨烯电子结构的第一性原理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 引言第15页
    1.2 二维层状材料的研究历史第15-21页
        1.2.1 二维层状材料的分类第15-16页
        1.2.2 二维层状材料的实验研究第16-20页
        1.2.3 二维层状材料的理论计算研究第20-21页
    1.3 石墨烯与贵金属纳米薄片第21-25页
        1.3.1 石墨烯的结构组分与性质第21-23页
        1.3.2 贵金属纳米薄片的结构组分与性质第23-25页
    1.4 电化学析氢催化反应第25-27页
    1.5 论文研究内容架构第27-29页
第二章 第一性原理基本理论及计算方法第29-37页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 密度泛函理论第30-32页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第30-31页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第31-32页
    2.3 正交平面波和赝势方法第32-33页
    2.4 交换关联泛函第33-34页
        2.4.1 局域密度近似第33页
        2.4.2 广义梯度近似第33-34页
    2.5 计算软件包VASP第34-35页
    2.6 本章小结第35-37页
第三章 单层贵金属纳米薄片的研究第37-45页
    3.1 引言第37页
    3.2 二维层状Rh金属薄片第37-41页
        3.2.1 计算模型和计算参数第37-38页
        3.2.2 结果讨论第38-41页
    3.3 二维层状Pd金属薄片第41-44页
        3.3.1 计算模型和计算参数第41页
        3.3.2 结果讨论第41-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 Single-layer Rh/Graphene异质结的研究第45-55页
    4.1 引言第45页
    4.2 Single-layer Rh/Graphene异质结的构型分析第45-48页
        4.2.1 计算模型和计算参数第45-46页
        4.2.2 晶体构型分析第46-48页
    4.3 Single-layer Rh/Graphene异质结的磁性分析第48-50页
    4.4 Single-layer Rh/Graphene异质结的电子结构分析第50-53页
        4.4.1 态密度分析第50-52页
        4.4.2 差分电荷分析第52-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第五章 Single-layer Rh/Graphene异质结的电催化性能研究第55-59页
    5.1 计算模型与参数第55页
    5.2 氢原子的吸附位点第55-56页
    5.3 氢原子的吉布斯自由能第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
第六章 总结第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-67页
研究成果与发表的学术论文第67-69页
作者简介第69页
导师简介第69-70页
附件第70-71页

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