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NaAlH4吸氢过程中Ti的催化机理的第一性原理研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第11-26页
   ·概述第11-12页
   ·储氢合金的发展第12-14页
     ·传统储氢合金第12-13页
     ·配位金属氢化物第13-14页
   ·NaAlH_4配位氢化物材料的研究背景第14-15页
   ·国内外研究进展第15-24页
     ·实验方面第15-22页
     ·理论方面第22-24页
   ·问题的提出第24页
   ·本文研究思路第24-26页
第2章 第一性原理理论基础第26-32页
   ·密度泛函理论介绍第26-32页
     ·密度泛函理论的基础第26-28页
     ·密度泛函理论推导第28-32页
第3章 Ti原子在Al表面的吸附第32-42页
   ·结构和计算方法第32-33页
     ·结构第32页
     ·计算方法第32页
     ·吸附能的定义第32-33页
   ·Ti掺杂Al(100)面的吸附能和表面结构第33-35页
     ·吸附能第33-35页
     ·电子结构分析第35页
   ·Ti掺杂Al(110)面的吸附能和电子态密度第35-38页
     ·吸附能第36页
     ·电子结构分析第36-38页
   ·Ti掺杂Al(111)面的吸附能与电子态密度第38-41页
     ·吸附能第38-39页
     ·电子结构分析第39-41页
   ·结论第41-42页
第4章 H_2分子在纯Al表面的吸附第42-49页
   ·计算方法第42页
   ·计算结果第42-46页
     ·吸附能和解离能第42-44页
     ·态密度和电荷集居分析第44-46页
   ·H_2分子分解的过渡态第46-48页
   ·结论第48-49页
第5章 H_2分子在Ti@Al表面的吸附第49-64页
   ·H_2分子在Ti@Al(100)面的吸附第49-51页
     ·吸附能及解离能第49页
     ·态密度和电荷集居分析第49-51页
   ·H_2子在Ti@Al(110)面的吸附第51-53页
     ·吸附能及解离能第51页
     ·态密度和电荷集居分析第51-53页
   ·H_2分子在Ti@Al(111)面的吸附第53-61页
     ·吸附能及解离能第53页
     ·态密度、Mulliken键布居数及电荷密度分布第53-57页
     ·F位与H位吸氢前态密度、电荷集居数和电荷密度分布第57-61页
   ·过渡态的能量第61-63页
   ·结论第63-64页
第6章 纯NaH和Ti@NaH表面对H_2分子的吸附第64-71页
   ·结构和计算方法第64-65页
     ·结构第64-65页
     ·计算方法第65页
   ·结果与讨论第65-70页
     ·H_2分子吸附于纯NaH(100)面第65页
     ·Ti吸附于NaH(100)面第65-66页
     ·H_2分子吸附于Ti@NaH(100)面第66-70页
   ·结论第70-71页
总结与展望第71-73页
 本文结论第71页
 研究展望第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-80页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第80-81页
附录B (Ti原子吸附于Al表面后的Ti-Al电荷集居数)第81-83页

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