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Ti与石墨炔对MAlH4(M=Li,Na)储/放氢反应影响的第一性原理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 课题背景及研究意义第12页
    1.2 氢的储存方式第12-16页
        1.2.1 物理储氢方法第13-14页
        1.2.2 化学储氢方法第14-16页
    1.3 AlH_3和Al基碱金属配位氢化物第16-26页
        1.3.1 AlH_3储氢材料的研究现状第16-22页
        1.3.2 Al基碱金属配位氢化物的研究现状第22-26页
    1.4 本文主要研究内容第26-28页
第2章 材料体系与计算方法第28-36页
    2.1 材料体系第28-33页
        2.1.1 MAlH_4体系第28-29页
        2.1.2 AlH_3体系第29-31页
        2.1.3 M_3AlH_6体系第31-33页
    2.2 计算方法第33-36页
        2.2.1 计算软件第33页
        2.2.2 计算细节第33-36页
第3章 Ti对MAlH_4(M=Li,Na)的放氢性质影响机制第36-51页
    3.1 引言第36页
    3.2 MAlH_4的结构特征第36-39页
    3.3 Ti对MAlH_4的放氢性能的影响机制第39-50页
        3.3.1 替代掺杂第39-45页
        3.3.2 间隙掺杂第45-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 Ti对AlH_3(111)表面的放氢性质研究第51-69页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 AlH_3表面研究第52-56页
    4.3 Ti/Ni掺杂AlH_3(111)表面放氢性能影响第56-67页
        4.3.1 替代掺杂第56-63页
        4.3.2 Ti/Ni原子的表面吸附第63-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 Ti催化AlH_3-M_3AlH_6(M=Li,Na)体系中形成MAlH_4的作用机制第69-97页
    5.1 引言第69页
    5.2 M_3AlH_6结构特征第69-75页
    5.3 Ti掺杂对M_3AlH_6本征缺陷的影响机制第75-78页
    5.4 Ti替代Al掺杂对M_3AlH_6(010)表面的放氢性能的影响机制第78-87页
        5.4.1 Ti替代Al掺杂对Na_3AlH_6(010)表面体系放氢性能影响第79-83页
        5.4.2 Ti替代Al掺杂对Li_3AlH_6(010)表面体系放氢性能影响第83-87页
    5.5 Ti催化AlH_3-M_3AlH_6(M=Li,Na)体系中形成MAlH_4的作用机制第87-96页
        5.5.1 AlH_3在Li_3AlH_6表面的吸附行为第87-95页
        5.5.2 Ti对AlH_3-Li_3AlH_6表面的催化机制第95-96页
    5.6 本章小结第96-97页
第6章 石墨炔对MAlH_4(M=Li,Na)分子团簇的放氢性质影响机制第97-105页
    6.1 引言第97页
    6.2 计算方法第97页
    6.3 GD/GP对MAlH_4分子的放氢性能影响第97-104页
        6.3.1 结构特征第97-99页
        6.3.2 H解离能第99-103页
        6.3.3 电子结构第103-104页
    6.4 本章小结第104-105页
结论第105-106页
创新点第106页
展望第106-108页
参考文献第108-118页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第118-120页
致谢第120-121页
个人简历第121页

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