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气体小分子在Mg3N2和Borophene表面吸附性能的第一性原理研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 引言第10-15页
    1.1 背景介绍第10-13页
        1.1.1 M-N-H系络合物储氢材料第10-12页
        1.1.2 二维材料Boropphene第12-13页
    1.2 本文的主要研究内容第13-15页
第2章 理论基础第15-19页
    2.1 基于密度泛函理论的第一性原理方法第15-19页
        2.1.1 Hohenberg-Kohn定理第15-16页
        2.1.2 局域密度近似第16-17页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第17-18页
        2.1.4 广义梯度近似第18-19页
第3章 H_2分子在Mg_3N_2表面吸附性能的研究第19-27页
    3.1 计算方法和参数设置第19-20页
    3.2 结果与讨论第20-26页
        3.2.1 Mg_3N_2(011)/H_2吸附构型、吸附能和H_2解离能第20-23页
        3.2.2 H_2分子解离吸附的化学过程分析第23页
        3.2.3 Mg_3N_2(011)/H_2体系电荷布居、键布居分析第23-25页
        3.2.4 Mg_3N_2(011)/H_2体系电子局域函数分析第25-26页
        3.2.5 Mg_3N_2(011)/H_2体系态密度分析第26页
    3.3 本章小结第26-27页
第4章 H_2分子在β_(12)?Borophene表面吸附性能的研究第27-35页
    4.1 计算方法第27页
    4.2 结果与讨论第27-33页
        4.2.1 H_2分子在β_(12)?Borophene的吸附第27-28页
        4.2.2 Li原子修饰β_(12)?Borophene体系的吸氢性能第28-33页
            4.2.2.1 Li原子修饰β_(12)?Borophene第28-30页
            4.2.2.2 H_2分子在Li?β_(12)?Borophene体系的吸附第30-32页
            4.2.2.3 H_2分子在Li?β_(12)?Borophene体系的吸附的电子结构.第32-33页
    4.3 本章小节第33-35页
第5章 气体小分子在Borophene表面上吸附性能的研究第35-43页
    5.1 计算方法与模型第35-36页
    5.2 结果与讨论第36-42页
        5.2.1 气体小分子在Borophene表面上的吸附第36-38页
        5.2.2 Borophene/CO,CO_2最稳定体系的电子结构第38-42页
    5.3 本章小节第42-43页
第6章 总结与展望第43-44页
    6.1 本文的总结第43页
    6.2 研究展望第43-44页
参考文献第44-50页
致谢第50-51页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第51页

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