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Co3O4和石墨烯催化加氢性能密度泛函理论研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第9-22页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 金属氧化物加氢催化剂研究进展第10-12页
    1.3 石墨烯加氢催化剂研究进展第12-13页
    1.4 乙烯加氢机理第13-14页
    1.5 密度泛函理论及其应用第14-20页
        1.5.1 密度泛函理论第14-20页
        1.5.2 VASP模拟软件包第20页
    1.6 论文的研究思路及内容第20-22页
第二章 Co_3O_4 (1 1 1)表面乙烯加氢机理第22-36页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 计算方法与模型第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-34页
        2.3.1 Co_3O_4 (1 1 1)表面氧缺陷第24-25页
        2.3.2 H_2的吸附和解离第25-29页
        2.3.3 C2H4的顺序加氢第29-32页
        2.3.4 乙烯加氢机理的总体描述第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 Co_3O_4 (1 1 0)表面乙烯加氢机理第36-51页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 计算方法与模型第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-49页
        3.3.1 完美Co_3O_4 (1 1 0)表面乙烯加氢机理第38-43页
        3.3.2 氧缺陷Co_3O_4 (1 1 0)表面乙烯加氢机理第43-48页
        3.3.3 乙烯加氢机理的总体描述第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 石墨烯作为加氢催化剂的探索第51-61页
    4.1 引言第51页
    4.2 计算方法与模型第51-53页
    4.3 结果与讨论第53-60页
        4.3.1 石墨烯H_2的吸附和解离第53页
        4.3.2 碳缺陷石墨烯H_2的吸附和解离第53-54页
        4.3.3 氮掺杂石墨烯H_2的吸附和解离第54-55页
        4.3.4 磷掺杂石墨烯H_2的吸附和解离第55-56页
        4.3.5 硫掺杂石墨烯H_2的吸附和解离第56-57页
        4.3.6 吡啶氮缺陷石墨烯H_2的吸附和解离第57-58页
        4.3.7 P原子掺杂且存在碳缺陷石墨烯H_2的吸附和解离第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-71页
发表论文和参加科研情况说明第71-72页
致谢第72-73页

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