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Au掺杂对Fe13@Pt42-2Aun三金属纳米颗粒结构,性质及O2催化性能的影响

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

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