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双掺杂及气体分子吸附对TiO2光学特性影响的第一性原理研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 引言第9页
    1.2 二氧化钛的结构及性质第9-12页
        1.2.1 二氧化钛的常见晶体结构第9-11页
        1.2.2 二氧化钛的性质第11-12页
    1.3 二氧化钛的光催化原理及影响因素第12-14页
        1.3.1 二氧化钛的光催化原理第12-14页
        1.3.2 结构对光催化的影响第14页
    1.4 二氧化钛的应用领域第14-16页
        1.4.1 能源领域第14-15页
        1.4.2 环保领域第15-16页
    1.5 二氧化钛掺杂的研究现状概述第16页
    1.6 二氧化钛表面吸附的研究现状概述第16-17页
    1.7 论文研究目的和意义第17-18页
    1.8 论文研究的内容第18-19页
    1.9 论文研究的流程图第19-21页
2 理论基础及计算方法第21-25页
    2.1 第一性原理计算方法概述第21-22页
    2.2 密度泛函理论第22-24页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第22页
        2.2.2 Kohn-Sham定理第22-23页
        2.2.3 交换关联能量泛函第23-24页
    2.3 Materials Studio软件第24-25页
3 双掺杂二氧化钛的光谱红移效应第25-45页
    3.1 氮与第一过渡系元素共掺锐钛矿相二氧化钛的光谱红移效应第25-35页
        3.1.1 引言第25页
        3.1.2 模型构建与计算方法第25-27页
        3.1.3 计算结果与讨论第27-35页
        3.1.4 结论第35页
    3.2 双金属共掺杂金红石相二氧化钛的光谱红移效应第35-43页
        3.2.1 引言第35页
        3.2.2 模型构建与计算方法第35-37页
        3.2.3 计算结果与讨论第37-43页
    3.3 结论第43-45页
4 气体分子吸附二氧化钛表面的光谱红移效应第45-65页
    4.1 气体分子(氨气,水,甲烷)吸附锐钛矿相二氧化钛表面的光谱红移效应第45-55页
        4.1.1 引言第45-46页
        4.1.2 模型构建与计算方法第46-47页
        4.1.3 结果与讨论第47-54页
        4.1.4 结论第54-55页
    4.2 气体分子(氨气,水,甲烷)吸附金红石相二氧化钛表面的光谱红移效应第55-65页
        4.2.1 引言第55页
        4.2.2 模型构建与计算方法第55-57页
        4.2.3 结果与讨论第57-63页
        4.2.4 结论第63-65页
5 二氧化钛氧空位的氧化还原性的定量分析第65-77页
    5.1 引言第65页
    5.2 模型构建与计算方法第65-67页
    5.3 结果与讨论第67-74页
        5.3.1 吸附距离及吸附能第67-69页
        5.3.2 态密度第69-70页
        5.3.3 吸收光谱第70-71页
        5.3.4 反射光谱第71-73页
        5.3.5 氧空位的氧化还原性的定量分析第73-74页
    5.4 结论第74-77页
6 结论与展望第77-81页
    6.1 主要结论第77-78页
    6.2 本文创新点第78页
    6.3 展望第78-81页
致谢第81-83页
参考文献第83-97页
附录第97页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第97页
    B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目第97页

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