摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-32页 |
·氢的分离和净化 | 第12-14页 |
·氢在金属膜中的渗透机理 | 第14-18页 |
·基本模型 | 第14-16页 |
·模型的修正 | 第16-17页 |
·透氢机理 | 第17-18页 |
·金属膜 | 第18-22页 |
·纯金属 | 第18-19页 |
·钯合金 | 第19-20页 |
·非钯合金 | 第20-22页 |
·体心立方(BCC)结构的非钯膜 | 第22-32页 |
·氢的渗透性 | 第22-23页 |
·氢的扩散率 | 第23-25页 |
·氢的溶解度 | 第25-29页 |
·脆化 | 第29-32页 |
第2章 第一性原理计算方法概述 | 第32-42页 |
·绝热近似 | 第32-33页 |
·密度泛函理论 | 第33-37页 |
·单电子近似 | 第34-35页 |
·Kohn-Sham方程 | 第35-36页 |
·LDA和GGA | 第36-37页 |
·平面波赝势方法 | 第37-39页 |
·能带电子的平面波基底展开 | 第39页 |
·结构优化 | 第39-40页 |
·VASP软件包的简单介绍 | 第40-42页 |
第3章 第一性原理计算研究金属NB和间隙H原子间的相互作用 | 第42-57页 |
·引言 | 第42-45页 |
·计算模型和参数设置 | 第45-46页 |
·结果和讨论 | 第46-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第4章 金属Nb中空位与H的相互作用 | 第57-68页 |
·引言 | 第57-60页 |
·计算细节及统计模型 | 第60-62页 |
·结果和讨论 | 第62-67页 |
·空位和H的相互作用能 | 第62-65页 |
·空位浓度 | 第65-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第5章 结论与展望 | 第68-70页 |
·结论 | 第68页 |
·进一步工作的方向 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-81页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |