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缺陷对LiBH4表面结构和储氢性能的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 文献综述第12-18页
   ·引言第12页
   ·LiBH4储氢材料的研究现状第12-14页
     ·LiBH4结构研究第12-13页
     ·LiBH4合成及吸放氢动力学第13-14页
   ·LiBH4储氢材料的改性第14-18页
     ·纳米化第14-15页
     ·掺杂第15-16页
     ·复合材料第16-18页
2 计算原理第18-25页
   ·密度泛函理论第18-21页
     ·Hohenberg-Kohn 定理第18-19页
     ·Hohenberg-Kohn 变分理论第19页
     ·Kohn-Sham 方法第19-21页
   ·交换关联能泛函第21-23页
     ·局域密度近似(LDA)第21页
     ·广义梯度近似(GGA)第21-23页
   ·赝势第23-25页
     ·模守恒赝势(形状一致赝势)第23页
     ·超软赝势第23-24页
     ·投影缀加波赝势(PAW)第24-25页
3 Mg 取代对 LiBH4(010)面结构和储氢性能的影响第25-35页
   ·计算方法与模型第25-27页
   ·表面结构第27-28页
   ·电子结构第28-31页
     ·电子态密度第28-29页
     ·电子密度分布第29-30页
     ·Bader 电荷第30-31页
   ·解离能第31-32页
   ·H 原子的迁移第32-34页
   ·结论第34-35页
4 Al、Ti 取代对 LiBH4(010)面结构和储氢性能的影响第35-48页
   ·计算方法与模型第35-36页
   ·表面结构第36-37页
   ·占位能第37-38页
   ·电子结构第38-44页
     ·电子态密度第38-42页
     ·电子密度分布第42-44页
   ·解离能第44-45页
   ·H 原子的迁移第45-46页
   ·结论第46-48页
5 Mg、Al 取代和 Li 空位的存在对 LiBH4(100)面结构和储氢性能的影响第48-60页
   ·计算方法与模型第48-49页
   ·电子结构第49-54页
     ·电子态密度第49-53页
     ·电子密度分布第53-54页
   ·解离能第54-55页
   ·H 原子的迁移第55-59页
     ·H 原子在 LiBH4(100)面的迁移第55-56页
     ·H 原子在 Mg 取代的 LiBH4(100)面的迁移第56-57页
     ·H 原子在 Al 取代的 LiBH4(100)面的迁移第57-58页
     ·H 原子在含有 Li 空位的 LiBH4(100)面的迁移第58-59页
   ·结论第59-60页
参考文献第60-69页
致谢第69-70页
附录一 攻读硕士期间发表的论文第70页

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