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WC(0001)与Pt/WC(0001)表面催化机理的密度泛函理论研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 碳化钨的结构与性质第11-13页
    1.3 碳化钨催化剂的主要应用第13-17页
        1.3.1 碳化钨催化剂在加氢反应中的应用第13页
        1.3.2 碳化钨催化剂在重整反应中的应用第13-14页
        1.3.3 碳化钨催化剂在催化合成气反应中的应用第14-15页
        1.3.4 碳化钨催化剂在肼、醇等分解反应中的应用第15页
        1.3.5 碳化钨在电催化中的应用第15-17页
    1.4 燃料电池简介第17-19页
    1.5 本论文研究的内容第19-21页
第二章 密度泛函理论及相关软件简介第21-30页
    2.1 密度泛函理论第21-26页
        2.1.1 Thomas-Fermi模型第22页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第22-23页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第23-25页
        2.1.4 交换相关泛函第25-26页
            2.1.4.1 局域密度近似第25-26页
            2.1.4.2 广义梯度近似第26页
    2.2 Dmol3简介第26-28页
        2.2.1 Dmol3的自洽工作原理第27页
        2.2.2 Dmol3的主要功能第27-28页
        2.2.3 Dmol3的优势第28页
    2.3 平板模型第28-30页
第三章 H_2O在WC(0001)的吸附和分解第30-41页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 计算方法和表面模型第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-40页
        3.3.1 WC的晶格参数第32-33页
        3.3.2 吸附构型和吸附能第33-35页
        3.3.3 态密度第35-36页
        3.3.4 电荷分析第36-37页
        3.3.5 H_2O分子在WC(0001)表面的分解第37-40页
    3.4 本章结论第40-41页
第四章 Pt/WC(0001)表面H_2O的分解与CO的氧化第41-56页
    4.1 引言第41-43页
    4.2 计算方法与表面模型第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-54页
        4.3.1 吸附构型和吸附能第44-48页
        4.3.2 电子结构分析第48-49页
        4.3.3 H_2O分子在Pt/WC(0001)表面的分解第49-51页
            4.3.3.1 H_2O分子在Pt/WC(0001)表面的解离第49-50页
            4.3.3.2 OH在Pt/WC(0001)表面的解离第50-51页
        4.3.4 CO分子在Pt/WC(0001)表面的氧化第51-54页
            4.3.4.1 O原子直接氧化CO反应机理第51-52页
            4.3.4.2 OH氧化CO的反应机理第52-54页
    4.4 本章结论第54-56页
第五章 总结与展望第56-58页
    5.1 主要结论第56-57页
    5.2 对未来工作的展望第57-58页
参考文献第58-66页
攻读学位期间发表的学术论文目录第66-67页
致谢第67页

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