中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
1 文献综述 | 第11-19页 |
·引言 | 第11-12页 |
·镁基储氢材料Mg_2Ni 的研究 | 第12-13页 |
·Mg_2Ni 的结构 | 第12页 |
·Mg_2Ni的电化学性能 | 第12-13页 |
·Mg_2Ni的热力学与动力学性能 | 第13页 |
·镁基础氢材料的改性 | 第13-18页 |
·纳米化 | 第13-14页 |
·非晶化 | 第14页 |
·取代 | 第14-17页 |
·取代Mg | 第14-16页 |
·取代Ni | 第16-17页 |
·双取代 | 第17页 |
·复合 | 第17-18页 |
·展望 | 第18-19页 |
2 计算原理 | 第19-31页 |
·多电子体系的Schr(o|¨)dinger 方程 | 第19-23页 |
·Born-Oppenheimer 近似与单粒子近似 | 第20-21页 |
·多电子体系Schr(o|¨)dinger 方程的近似解法 | 第21-23页 |
·密度泛函理论 | 第23-25页 |
·Hohenberg-Kohn 定理 | 第23-24页 |
·Kohn-Sham 方程 | 第24-25页 |
·近似密度泛函的显表达式 | 第25-28页 |
·局域密度近似 LDA 泛函 | 第25-26页 |
·含密度梯度校正的泛函(GGA 类泛函) | 第26-28页 |
·有效芯势方法 | 第28-31页 |
·形状一致赝势(模守恒)势 | 第28-29页 |
·超软赝势 | 第29-30页 |
·能量一致赝势 | 第30-31页 |
3 Pd 取代Mg_2Ni 晶胞中3d 位置的Ni 原子 | 第31-53页 |
·理论计算方法与模型 | 第31-34页 |
·计算结果与讨论 | 第34-52页 |
·Pd 取代Ni(3d)的晶胞结构 | 第34-37页 |
·Mg_(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)的电子密度分布 | 第37-41页 |
·Mg_(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)态密度 | 第41-44页 |
·H_2-Mg_(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)的晶胞结构 | 第44-48页 |
·H_2-Mg_(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)电子密度分布 | 第48-49页 |
·H_2-Mg_(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)电子态密度 | 第49-52页 |
·结论 | 第52-53页 |
4 Pd 取代Mg_2Ni 晶胞中36 位置的Ni 原子 | 第53-70页 |
·理论计算方法与模型 | 第53页 |
·计算结果与讨论 | 第53-69页 |
·Pd 取代Ni(36)的晶胞结构 | 第53-57页 |
·Mg_(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)电子密度分布 | 第57-59页 |
·Mg_(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)电子态密度 | 第59-62页 |
·H_2-Mg_(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)的晶胞结构 | 第62-65页 |
·H_2-Mg_(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)电子密度分布 | 第65-66页 |
·H_2-M_g(12)Ni_(6-x)Pd_x(x=0,1,2,3)电子态密度 | 第66-69页 |
·结论 | 第69-70页 |
5 Pd 取代Mg 原子及同时取代Mg、Ni 原子 | 第70-86页 |
·理论计算方法与模型 | 第70-71页 |
·计算结果与讨论 | 第71-85页 |
·Pd 取代Mg(6f)晶胞构型 | 第71页 |
·Pd_1Mg_(11)Ni_6-6f/6i 电子密度分布 | 第71-73页 |
·Pd_1Mg_(11)Ni_6-6f/6i电子态密度 | 第73-74页 |
·H_2-Pd_1Mg_(11)Ni_6-6f/6i晶胞结构 | 第74-77页 |
·H_2-Pd_1Mg_(11)Ni_6-6f/6i电子密度分布 | 第77-78页 |
·H_2-Pd_1Mg_(11)Ni_6-6f/6i电子态密度 | 第78-81页 |
·Pd同时取代Mg、Ni两侧元素晶胞构型 | 第81-82页 |
·Pd_1Mg_(11)Ni_5Pd_1和H_2-Pd_1Mg_(11)Ni_5Pd_1的电子密度等值线分布 | 第82-83页 |
·Pd_1Mg_(11)Ni_5Pd_1和H_2-Pd_1Mg_(11)Ni_5Pd_1电子态密度 | 第83-85页 |
·结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-95页 |
致谢 | 第95页 |