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电化学和生物条件下水裂解反应的理论计算模拟

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
前言第12-13页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 研究背景第13-16页
    1.2 电化学条件下的水裂解过程第16-22页
        1.2.1 电化学条件下催化反应的特点第16-19页
        1.2.2 基于Tafel直线的机理猜测第19-20页
        1.2.3 基于DFT计算的机理研究第20-22页
        1.2.4 金红石型水裂解催化剂的掺杂改性第22页
    1.3 光合作用系统Ⅱ中的水裂解过程第22-25页
        1.3.1 光合作用系统Ⅱ的核心结构第23-24页
        1.3.2 光合作用系统Ⅱ中水裂解机理猜测第24-25页
    1.4 本论文研究内容第25-28页
    参考文献第28-37页
第二章 密度泛函理论及计算方法第37-62页
    2.1 密度泛函理论第37-39页
    2.2 超元胞模型和团簇模型第39-40页
    2.3 布洛赫定理和k点第40-41页
    2.4 平面波方法和数值原子轨道基组第41-42页
    2.5 赝势第42-43页
    2.6 Kohn-Sham方程求解方法第43-46页
    2.7 杂化泛函第46-47页
    2.8 溶液电极界面的理论模拟方法第47-53页
        2.8.1 Neurock双参考电极模型第47-50页
        2.8.2 连续介质溶剂化模型第50-53页
    2.9 常用密度泛函理论计算软件第53-56页
    参考文献第56-62页
第三章 电化学条件下金红石型双金属氧化物(110)晶面的水裂解反应理论研究第62-84页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 计算方法与模型第63-65页
    3.3 计算结果第65-74页
        3.3.1 金红石型金属氧化物的体相及(110)晶面结构第66-68页
        3.3.2 金红石型金属氧化物表面端氧覆盖相图第68-70页
        3.3.3 反应能垒与微分吸附自由能的关系第70-74页
    3.4 讨论分析第74-78页
        3.4.1 表面桥氧对催化剂活性的影响第74-75页
        3.4.2 火山型曲线对催化剂设计的启示第75-78页
    3.5 结论第78-80页
    参考文献第80-84页
第四章 光合作用系统Ⅱ中水裂解反应的理论研究第84-122页
    4.1 引言第84-86页
    4.2 计算方法与模型第86-88页
    4.3 计算结果第88-103页
        4.3.1 OEC团簇的结构第88-90页
        4.3.2 OEC催化的水裂解反应路径第90-103页
    4.4 讨论分析第103-113页
        4.4.1 关于Kok循环的一些讨论第103-107页
        4.4.2 CaMn_4O_5骨架中关键金属原子的作用第107-112页
        4.4.3 氨基酸配体的作用第112-113页
    4.5 结论第113-115页
    参考文献第115-122页
第五章 结论与展望第122-124页
作者简介及论文发表情况第124-125页
致谢第125-126页

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