中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
·引言 | 第10页 |
·计算机模拟计算设计材料 | 第10-12页 |
·全氟化合物降解的研究进展 | 第12-13页 |
·TiO_2的光催化理论基础 | 第13-16页 |
·TiO_2的简介 | 第13-14页 |
·TiO_2的光催化原理 | 第14-15页 |
·TiO_2光催化目前存在的问题 | 第15-16页 |
·TiO_2的研究现状 | 第16-17页 |
·TiO_2掺杂改性的研究进展 | 第16-17页 |
·本课题研究的内容、方法和意义 | 第17-19页 |
·本课题研究内容 | 第17页 |
·研究方法及意义 | 第17-19页 |
2 理论基础与计算方法 | 第19-30页 |
·引言 | 第19页 |
·第一原理(First-principles) | 第19-21页 |
·单电子近似或轨道近似 | 第19-20页 |
·波恩-奥本海默近似 | 第20页 |
·非相对论近似 | 第20-21页 |
·密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT) | 第21-24页 |
·Hohenberg-Kohn 定理 | 第21-22页 |
·Kohn-Sham(沈吕九)方程 | 第22-23页 |
·交换关联近似 | 第23-24页 |
·能带理论 | 第24-25页 |
·赝势近似法 | 第25-26页 |
·物理量的含义 | 第26-28页 |
·能态密度图 | 第26-27页 |
·电子密度图 | 第27页 |
·Mulliken 布居 (Mulliken Populations) | 第27页 |
·费米能级 | 第27-28页 |
·CASTEP 软件简介 | 第28-29页 |
·程序运行的主要步骤 | 第28-29页 |
·计算方法 | 第29-30页 |
3 TiO_2表面吸附三氟乙酸的密度泛函理论研究 | 第30-44页 |
·引言 | 第30-31页 |
·计算方法及理论模型 | 第31-34页 |
·结果与讨论 | 第34-42页 |
·稳定面的确定 | 第34-35页 |
·最佳吸附方式的确定 | 第35-37页 |
·TFA 以最佳方式吸附在 TiO_2表面上的 Mulliken 电荷分析 | 第37-38页 |
·TFA 以最佳方式吸附在 TiO_2表面上的电荷密度和态密度分析 | 第38-40页 |
·TFA 以最佳方式吸附在 TiO_2表面上的能带结构的分析 | 第40-42页 |
·结论 | 第42-44页 |
4 金属 Fe 掺杂 TiO_2吸附三氟乙酸的第一性原理的研究 | 第44-56页 |
·引言 | 第44页 |
·理论模型与计算方法 | 第44-46页 |
·结果与讨论 | 第46-55页 |
·Fe 掺杂前后 TiO_2表面的电子结构分析 | 第46-48页 |
·Fe-TiO_2吸附 TFA 前后的结构分析 | 第48-50页 |
·Fe-TiO_2吸附 TFA 的 Mulliken 电荷与电子密度分析 | 第50-52页 |
·Fe-TiO_2吸附 TFA 的态密度与能带结构的分析 | 第52-55页 |
·结论 | 第55-56页 |
5 非金属掺杂板钛矿 TiO_2吸附三氟乙酸的第一性原理的研究 | 第56-66页 |
·引言 | 第56页 |
·理论模型 | 第56-58页 |
·结果与讨论 | 第58-65页 |
·非金属 X 掺杂前后 TiO_2(210)表面的电子结构分析 | 第58-60页 |
·非金属 X 掺杂后 TiO_2(210)表面吸附 TFA 的结构分析 | 第60-61页 |
·X-TiO_2吸附 TFA 的 Mulliken 电荷与电子密度分析 | 第61-63页 |
·非金属 X 掺杂后 TiO_2(210)表面吸附 TFA 的能带和态密度分析 | 第63-65页 |
·结论 | 第65-66页 |
6 结论与展望 | 第66-67页 |
·结论 | 第66页 |
·展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
攻读硕士学位论文发表情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |