摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·课题背景及研究的目的和意义 | 第10页 |
·石墨烯的发现及其重要意义 | 第10-12页 |
·石墨烯的结构性质及应用 | 第11页 |
·石墨烯纳米带简介 | 第11-12页 |
·碳化硅材料的研究进展 | 第12-14页 |
·碳化硅固体材料的应用价值 | 第12页 |
·碳化硅纳米带的理论研究现状 | 第12-14页 |
·纳米材料在气体传感器领域的应用 | 第14-17页 |
·纳米管作为传感材料的应用 | 第14-15页 |
·石墨烯的小分子吸附行为研究 | 第15-16页 |
·石墨烯纳米带的小分子吸附理论研究现状 | 第16-17页 |
·本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 理论基础 | 第18-28页 |
·量子化学介绍 | 第18页 |
·理论依据 | 第18-21页 |
·薛定谔方程 | 第18-19页 |
·波恩-奥本海默近似 | 第19-20页 |
·Hartree-Fock 近似 | 第20-21页 |
·密度泛函理论 | 第21-23页 |
·Thomas-Fermi-Dirac 模型 | 第21-22页 |
·Hohenberg-Kohn 定理 | 第22-23页 |
·Kohn-Sham 方法 | 第23页 |
·近似密度泛函的显表达式 | 第23-25页 |
·局域态密度近似(LDA)的泛函显式 | 第23-24页 |
·广义梯度近似(GGA)的泛函显式 | 第24-25页 |
·基组和赝势 | 第25-26页 |
·基组的选择 | 第25-26页 |
·赝势 | 第26页 |
·能带理论 | 第26页 |
·基于DFT 计算的DMol~3 软件包 | 第26-28页 |
第3章 碳化硅纳米带的小分子吸附性能研究 | 第28-48页 |
·模型的选取和计算方法 | 第28-29页 |
·计算结果和讨论 | 第29-47页 |
·CO_2 的吸附性能研究 | 第29-32页 |
·CO 的吸附性能研究 | 第32-34页 |
·H_2O 的吸附性能研究 | 第34-36页 |
·NH_3 的吸附性能研究 | 第36-38页 |
·N_2H_4 的吸附性能研究 | 第38-39页 |
·CH_3OH 的吸附性能研究 | 第39-41页 |
·HCHO 的吸附性能研究 | 第41-42页 |
·NO 的吸附性能研究 | 第42-45页 |
·NO_2 的吸附性能研究 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 Pt 取代的碳化硅纳米带的CO_2吸附行为研究 | 第48-54页 |
·计算方法 | 第48页 |
·结果分析 | 第48-53页 |
·Pt 取代Si 的结构和电子性质 | 第48-49页 |
·Pt 取代C 的结构和电子性质 | 第49-50页 |
·Pt 取代Si 后的CO_2 吸附行为 | 第50-51页 |
·Pt 取代C 后的CO_2 吸附方式 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第5章 第三周期过渡金属掺杂SiCNRs 的理论研究 | 第54-62页 |
·引言 | 第54页 |
·计算方法及细节 | 第54页 |
·计算结果及分析 | 第54-61页 |
·取代Si 体系的结构性质 | 第54-55页 |
·取代C 体系的结构性质 | 第55-56页 |
·取代难易程度讨论 | 第56-57页 |
·电子态密度分析 | 第57-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68页 |