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铋掺杂纳米NaTaO3的结构和电子特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-27页
   ·世界能源状况第12-16页
     ·全球常规能源第12-13页
     ·新能源与可再生能源的开发与利用第13-16页
       ·太阳能的利用第14页
       ·风能发电第14页
       ·水能发电第14-15页
       ·生物质能的利用第15页
       ·海洋能的利用第15-16页
     ·节约常规能源第16页
   ·洁净新能源——氢能第16-20页
     ·氢储量丰富,资源价廉第16-17页
     ·氢性能优越,用途广泛第17页
     ·制备氢的主要方法第17-20页
       ·电解水制氢第17页
       ·热化学循环分解水制氢第17-18页
       ·化石燃料制氢第18页
       ·超临界水中生物质催化气化制氢第18-19页
       ·太阳能半导体光催化分解水制氢第19-20页
   ·半导体光催化剂研究现状第20-24页
     ·过渡金属氧化物系催化剂第21页
     ·复合半导体系催化剂第21-22页
     ·层状金属氧化物第22页
     ·光助络合催化剂第22-23页
     ·NaTaO_3的研究现状第23-24页
   ·本文的研究背景、研究内容、目标、方法以及创新点第24-27页
     ·本文的研究背景和立项依据第24-25页
     ·本论文的研究目的第25-26页
     ·本文的研究内容第26页
     ·本文的主要研究方法第26页
     ·本论文的研究特色与创新第26-27页
第二章 实验药品、仪器及实验方法第27-31页
   ·实验药品第27页
   ·实验仪器第27-29页
     ·X-射线粉末衍射(XRD)第27页
     ·透射电子显微镜(TEM)第27-28页
     ·元素含量分析第28页
     ·紫外—可见漫反射光谱(UV-VIS)第28页
     ·荧光光谱(PL)第28页
     ·液相光催化性能测试—光降解亚甲蓝第28-29页
   ·水热法概述第29-31页
第三章 NaTaO_3和Bi/NaTaO_3的水热合成、表征以及性能研究第31-46页
   ·实验部分第31页
     ·试剂与仪器第31页
     ·样品制备第31页
   ·结果与讨论第31-44页
     ·X-射线粉末衍射(XRD)第31-35页
     ·透射电镜分析(TEM)第35-36页
     ·紫外—可见漫反射光谱(UV-VIS)第36-39页
       ·NaTaO_3的紫外-可见漫反射光谱第36-37页
       ·Bi/NaTaO_3的紫外-可见漫反射光谱第37-39页
     ·荧光光谱(PL)第39-40页
     ·光催化活性测试第40-44页
       ·NaTaO_3的光催化活性测试第41-43页
       ·Bi/NaTaO_3的光催化活性测试第43-44页
   ·小结第44-46页
第四章 理论模拟方法第46-56页
   ·密度泛函理论简介第46-53页
     ·Kohn—Sham(沈吕九)方程第48-50页
     ·局域密度近似(Local Spin Density Approximation,LDA)第50-51页
     ·广义梯度近似(Generalized Gradient Approximation,GGA)第51-53页
   ·物理量的含义第53页
     ·能带结构第53页
     ·态密度第53页
   ·计算方法第53-56页
     ·计算软件介绍第53-55页
     ·程序运行的主要步骤第55-56页
第五章 Bi掺杂NaTaO_3电子结构的密度泛函计算第56-69页
   ·建立NaTaO_3晶体结构第56-57页
   ·计算细节第57页
   ·计算结果与讨论第57-68页
     ·NaTaO_3体相计算结果与讨论第57-61页
       ·NaTaO_3晶胞的结构和能量第57页
       ·NaTaO_3的能带结构图第57-58页
       ·态密度图第58-61页
     ·Bi掺杂计算结果与讨论第61-68页
       ·建立模型和结构优化第61-62页
       ·能带结构图第62-63页
       ·态密度图第63-68页
   ·本章小结第68-69页
第六章 总结第69-71页
参考文献第71-79页
致谢第79页

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