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基于金属有机碳化物的储氢材料的理论研究

论文提要第1-8页
第1章 前言第8-16页
   ·储氢材料概述第8-9页
   ·储氢材料和方法第9-14页
     ·高压气态储氢第9-10页
     ·低温液态储氢第10-11页
     ·金属氢化物储氢第11-13页
       ·镁系储氢合金第11-12页
       ·稀土系储氢合金第12页
       ·钛铁系储氢合金第12页
       ·钒基固溶体型储氢合金第12-13页
     ·碳质材料储氢第13-14页
       ·超级活性炭吸附储氢第13页
       ·碳纳米管/纳米炭纤维吸附储氢第13-14页
     ·金属有机骨架储氢材料第14页
   ·密度泛函理论在储氢材料的设计及其模拟中的应用第14-16页
第2章 理论基础和计算方法第16-48页
   ·薛定谔方程及一些基本近似第17-23页
     ·电子相关问题第21-22页
     ·组态相互作用第22-23页
   ·密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT)第23-26页
   ·密度泛函理论的发展和应用第26-30页
   ·基组的选择第30-31页
   ·振动频率的计算第31-33页
   ·分子轨道理论第33-39页
     ·分子轨道理论的两个定理第33-35页
     ·闭壳层分子的HFR方程第35-37页
     ·开壳层分子的HFR方程第37-39页
   ·核磁共振谱第39-48页
     ·核磁共振谱的实验测定第39-40页
     ·NMR化学位移的理论计算第40-48页
第3章 过渡金属次甲基化合物储氢性能的理论研究第48-60页
   ·引言第48-49页
   ·计算方法第49页
   ·结果和讨论第49-57页
     ·过渡金属次甲基化合物(TMCH)的储氢性能的研究第49-56页
     ·ScCH的二聚,多聚,以及其二聚物和多聚物的储氢性能研究第56-57页
   ·结论第57-60页
第4章 Sc掺杂C_(20)H_(10) (corannulene)的储氢性能的研究第60-77页
   ·引言第60-61页
   ·模型选择和计算方法第61-62页
   ·结果和讨论第62-76页
     ·Sc掺杂C_(20)H_(10)的结构第62-67页
     ·C_(19)ScH_(10)的单氢分子吸附第67-71页
     ·C_(19)ScH_(10)-rim与多个氢分子吸附的行为研究第71-74页
     ·C_(19)ScH_(10)-rim形成的二聚物的储氢性能的研究第74-76页
   ·结论第76-77页
第5章 构建自洽环境相关的原子轨道线性组合哈密顿(SCED-LCAO): 参数化H,Li元素第77-106页
   ·引言第77-78页
   ·基于量子力学模拟方法的整体概述第78-80页
     ·基于第一性的分子动力学模拟第78-79页
     ·基于半经验的分子动力学模拟第79-80页
   ·自洽环境相关的原子轨道线性组合哈密顿(SCED-LCAO)第80-104页
     ·SCED-LCAO方法:哈密顿,总能量第80-83页
     ·SCED-LCAO的灵活性,可靠性及鲁棒性第83-87页
     ·SCED-LCAO的计算效率第87-89页
     ·SCED-LCAO哈密顿在二维体系中的应用第89-94页
     ·SCED-LCAO处理电子波函数离域的元素(H,Li)第94-104页
   ·结论第104-106页
参考文献第106-150页
博士期间发表的论文第150-151页
致谢第151-152页
论文摘要第152-155页
Abstract第155-157页

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