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第一性原理研究FenPt55-n(n=0-55)双金属纳米颗粒的结构、磁性、电子性质以及对CO的吸附性能

学位论文数据集第1-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-15页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-24页
   ·纳米粒子的概述第16-17页
     ·纳米粒子的起源与发展第16页
     ·纳米粒子的性质第16-17页
   ·双金属纳米粒子简介第17-19页
     ·双金属纳米颗粒的结构模型第17-18页
     ·双金属纳米颗粒的性质第18-19页
   ·FePt双金属纳米颗粒简介第19-23页
     ·磁学性能研究第20-22页
     ·催化性能研究第22页
     ·理论研究现状第22-23页
   ·本论文课题的研究背景和意义第23-24页
第二章 量子计算理论基础第24-32页
   ·密度泛函理论第24-27页
     ·Thomas-Fermi及相关模型第24-25页
     ·Hohenberg-Kohn定理第25页
     ·Kohn-Sham方程第25-27页
   ·交换相关能泛函第27-28页
     ·局域密度近似法(LDA)第27页
     ·梯度校正方法(GGA)第27-28页
   ·杂化泛函第28-30页
     ·“H+H”杂化方法第28-29页
     ·B3LYP等杂化方法第29-30页
   ·计算软件第30-32页
     ·VASP计算软件第30页
     ·CP2K计算软件第30-32页
第三章 DFT方法研究Fe_nPt_(55-n)(n=0-55)纳米颗粒的结构以及磁学性能的关系第32-48页
   ·引言第32-33页
   ·理论模型与计算方法第33-37页
     ·理论模型第33-37页
     ·计算方法第37页
   ·结果与讨论第37-46页
     ·结构的稳定性第37-41页
     ·电子性质第41-42页
     ·磁学性质第42-46页
   ·结论第46-48页
第四章 DFT方法研究CO在Fe_nPt_(55-n)(n=0-55)纳米颗粒上的吸附性能第48-68页
   ·引言第48-49页
   ·理论模型与计算方法第49-51页
     ·理论模型第49-50页
     ·计算方法第50-51页
   ·结果与讨论第51-65页
     ·结构稳定性第51页
     ·吸附性质第51-59页
     ·电子性质第59-65页
   ·结论第65-68页
第五章 内容总结与展望第68-70页
   ·内容总结第68-69页
   ·展望第69-70页
参考文献第70-78页
致谢第78-80页
发表的学术论文情况第80-82页
作者及导师简介第82-83页
附件第83-84页

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