摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·氢能的发展现状 | 第9-12页 |
·氢的运用 | 第10页 |
·制取氢气的方法 | 第10-11页 |
·氢气的储存 | 第11-12页 |
·储氢材料概况 | 第12-15页 |
·储氢材料的分类 | 第12-13页 |
·储氢材料的工作原理 | 第13-15页 |
·Mg_2Ni贮氢合金的研究现状 | 第15-17页 |
·本文的主要研究工作 | 第17-18页 |
第二章 第一性原理的理论计算基础 | 第18-24页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第18-21页 |
·Thomas-Fermi(T-F)模型 | 第18-19页 |
·Hohenberg-Kohn定理 | 第19-20页 |
·Kohn-Sham(K-S)方法 | 第20-21页 |
·交换关联能泛函 | 第21页 |
·赝势平面波方法 | 第21-24页 |
·赝势方法 | 第21-22页 |
·波函数展开 | 第22-24页 |
第三章 元素替代对Mg_2NiH_4释氢性能影响的第一性原理研究 | 第24-36页 |
·发展现状 | 第24-25页 |
·计算方法 | 第25页 |
·晶体结构及优化结果 | 第25-27页 |
·态密度 | 第27-30页 |
·元素替代前Mg_2NiH_4总态及分波态密度 | 第28-29页 |
·Ti元素替代后的Mg_2NiH_4的态密度 | 第29-30页 |
·电荷等密度图和键序 | 第30-33页 |
·氢化物的生成焓 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第四章 Mg-Ni-Ti-H体系电子结构和热力学稳定性第一性原理的研究 | 第36-48页 |
·引言 | 第36页 |
·计算方法 | 第36-37页 |
·计算结果与讨论 | 第37-46页 |
·Mg_2NiH_4及其Mg_(2-x)Ti_xNiH_4(x=0.125,0.25)氢化物 | 第37-41页 |
·Mg_2NiH_4及其Mg_2Ti_xNi_(1-x)H_4(x=0.125,0.25)氢化物 | 第41-45页 |
·生成焓 | 第45-46页 |
·结论 | 第46-48页 |
结论 | 第48-50页 |
·本文研究工作总结 | 第48-49页 |
·后期工作展望 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-58页 |
硕士期间的论文情况 | 第58页 |