摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-17页 |
符号说明 | 第17-18页 |
第一章 绪论 | 第18-30页 |
·金属纳米颗粒(NPs)的发展及研究现状 | 第18-19页 |
·核壳双金属纳米颗粒的实验合成方法与应用 | 第19-21页 |
·还原法 | 第19-20页 |
·原子层沉积法 | 第20页 |
·置换反应法 | 第20-21页 |
·三金属纳米颗粒的制备与应用 | 第21-23页 |
·选择性取代法 | 第21页 |
·共还原之晶体生长法 | 第21-22页 |
·微波辐射法 | 第22-23页 |
·电镀法 | 第23页 |
·液相还原法及共沉淀法相结合 | 第23页 |
·金属NPs的表征 | 第23-24页 |
·金属纳米颗粒的理论研究 | 第24-25页 |
·量子力学方法 | 第24-25页 |
·蒙特卡洛模拟 | 第25页 |
·分子动力学模拟 | 第25页 |
·三金属纳米颗粒的应用及研究前景 | 第25-27页 |
·核壳三金属纳米颗粒的应用 | 第25-26页 |
·FePtAu三金属纳米颗粒的应用 | 第26页 |
·三金属纳米颗粒的研究方向 | 第26-27页 |
·本论文研究的任务和意义 | 第27-30页 |
第二章 理论基础 | 第30-44页 |
·密度泛函理论 | 第30-34页 |
·Thomas-Fermi模型 | 第30-31页 |
·Kohn-Sham方程 | 第31-33页 |
·Hohenberg-Kohn变分原理 | 第33-34页 |
·交换关联函数 | 第34-36页 |
·局域密度近似 | 第34-35页 |
·梯度展开方法 | 第35-36页 |
·广义梯度近似 | 第36页 |
·杂化密度泛函 | 第36页 |
·赝势 | 第36-39页 |
·模守恒赝势 | 第37-38页 |
·超软赝势与投影缀加波方法 | 第38-39页 |
·原子基组 | 第39-41页 |
·平面波基组 | 第39-40页 |
·布里渊区积分 | 第40-41页 |
·自洽场 | 第41页 |
·DFT-D3能量校正 | 第41-42页 |
·零阻尼(zero-damping) | 第41-42页 |
·Becke-Johnson阻尼 | 第42页 |
·计算软件简介 | 第42-44页 |
·计算软件CP2K简介 | 第42页 |
·计算软件VASP简介 | 第42-44页 |
第三章 Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0-12)三金属纳米颗粒 | 第44-64页 |
·引言 | 第44页 |
·计算方法 | 第44-45页 |
·Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0-12)三金属纳米颗粒结构 | 第45-49页 |
·Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0-12)三金属纳米颗粒的稳定性 | 第49-51页 |
·Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0-12)三金属纳米颗粒的电子性质 | 第51-58页 |
·纳米颗粒的差分电荷密度 | 第51-52页 |
·Bader电荷分析和d轨道的自旋分裂 | 第52-54页 |
·局域态密度 | 第54-58页 |
·Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0-12)三金属纳米颗粒的磁性 | 第58-61页 |
·Au原子取代数目与结构、电子和磁性性质的联系 | 第61-63页 |
·本章结论 | 第63-64页 |
第四章 O_2在Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0,1,2)表面的吸附与解离 | 第64-78页 |
·引言 | 第64-65页 |
·计算方法 | 第65页 |
·O_2在Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0,1,2)表面的吸附 | 第65-70页 |
·O_2在Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0,1,2)表面的吸附点位 | 第65-66页 |
·O_2在Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0,1,2)表面的吸附能 | 第66-70页 |
·O_2在Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0,1,2)表面的解离 | 第70-74页 |
·解离反应 | 第70-72页 |
·影响解离反应的因素 | 第72-74页 |
·O_2在Fe_(13)@Pt_(42-n)Au_n(n=0,1,2)吸附体系的电子性质 | 第74-77页 |
·态密度分析 | 第74-75页 |
·分子轨道 | 第75-77页 |
·本章结论 | 第77-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
发表的学术论文 | 第90-92页 |
作者及导师简介 | 第92-93页 |
附件 | 第93-94页 |