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石墨烯电容去离子性能的原子及电子层次理论模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景和意义第10页
    1.2 传统除盐方法概述第10-12页
        1.2.1 蒸馏法除盐技术第10-11页
        1.2.2 电渗析法除盐技术第11页
        1.2.3 反渗透法除盐技术第11页
        1.2.4 离子交换法除盐技术第11-12页
    1.3 电容去离子技术概述第12-16页
        1.3.1 电容去离子技术原理第12-13页
        1.3.2 电容去离子技术电极材料第13-16页
    1.4 离子液体简介第16-17页
    1.5 研究目的和内容第17-18页
第2章 基本理论和计算方法第18-26页
    2.1 分子动力学方法第18-24页
        2.1.1 牛顿力学方程第18页
        2.1.2 分子运动方程的运动解法第18-19页
        2.1.3 时间步长第19-20页
        2.1.4 周期性边界条件第20页
        2.1.5 分子力场参数介绍第20-24页
    2.2 密度泛函理论第24-26页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn理论第24页
        2.2.2 交换关联能第24页
        2.2.3 赝势第24-26页
第3章 本征石墨烯电吸附除盐影响因素的研究第26-47页
    3.1 引言第26页
    3.2 本征石墨烯界面电容性能研究第26-39页
        3.2.1 计算方法第26-27页
        3.2.2 验证模拟参数第27-28页
        3.2.3 未充电石墨烯电极表面离子液体分布第28-29页
        3.2.4 充电石墨烯电极表面离子液体分布第29-30页
        3.2.5 未充电石墨烯电极表面离子液体电荷分布和零电荷电势fz第30-32页
        3.2.6 充电电极表面离子液体电荷分布和双电层电势fD第32-34页
        3.2.7 双电层电容第34-36页
        3.2.8 量子电容第36-38页
        3.2.9 总界面电容第38-39页
    3.3 电吸附除盐影响因素的研究第39-46页
        3.3.0 模拟细节第39-40页
        3.3.1 计算方法第40-41页
        3.3.2 表面电荷密度对电吸附除盐的影响第41-43页
        3.3.3 流速对电吸附除盐的影响第43-45页
        3.3.4 电极间距对电吸附除盐的影响第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 含缺陷和氮掺杂石墨烯对电吸附除盐的影响第47-63页
    4.1 引言第47页
    4.2 单空位缺陷对石墨烯电极界面电容的影响第47-53页
        4.2.1 含缺陷石墨烯电极离子液体电荷分布第48-49页
        4.2.2 含缺陷石墨烯电极对双电层电势的影响第49-50页
        4.2.3 含缺陷石墨烯电极双电层电容第50-51页
        4.2.4 含缺陷石墨烯电极对态密度及量子电容的影响第51-52页
        4.2.5 含缺陷石墨烯电极对界面电容的影响第52-53页
    4.3 单空位缺陷石墨烯电极电吸附除盐性能研究第53-55页
    4.4 氮掺杂石墨烯电极对界面电容的影响第55-61页
        4.4.1 氮掺杂石墨烯电极表面离子液体电荷分布第55-57页
        4.4.2 氮掺杂石墨烯电极对双电层电势的影响第57-58页
        4.4.3 氮掺杂石墨烯双电层电容的影响第58-59页
        4.4.4 氮掺杂石墨烯对态密度和量子电容的影响第59-60页
        4.4.5 氮掺杂石墨烯电极界面电容第60-61页
    4.5 氮掺杂石墨烯电极对电容去离子性能的研究第61-62页
    4.6 本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-70页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第70-72页
致谢第72页

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