中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 储氢技术的发展现状 | 第9-14页 |
1.2.1 金属氢化物储氢 | 第11页 |
1.2.2 化学氢化物储氢 | 第11-12页 |
1.2.3 碳基材料储氢 | 第12-13页 |
1.2.4 金属有机框架(MOFs)储氢 | 第13-14页 |
1.3 移动式储氢技术的要求指标 | 第14页 |
1.4 茂合物的研究现状 | 第14-15页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 计算理论基础 | 第17-26页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 第一性原理 | 第17-20页 |
2.2.1 非相对论近似 | 第18-19页 |
2.2.2 玻恩近似 | 第19页 |
2.2.3 轨道近似 | 第19-20页 |
2.3 密度泛函理论 | 第20-25页 |
2.3.1 Thomas-Fermi-Di rac近似 | 第21页 |
2.3.2 Hobenberg-Kohn定理 | 第21-22页 |
2.3.3 有效单电子近似:Kohn-Sham方程 | 第22-23页 |
2.3.4 交换关联能近似 | 第23-24页 |
2.3.5 局域密度近似 | 第24页 |
2.3.6 广义梯度近似 | 第24-25页 |
2.4 常用计算软件 | 第25页 |
2.5 计算细节 | 第25-26页 |
第3章 夹心型Cp_2TM_2C_2H_(2n)结构及储氢性能分析 | 第26-50页 |
3.1 Cp_2TM_2C_2H_4结构及其储氢性能 | 第26-37页 |
3.1.1 Cp_2Ti_2C_2H_4茂合物结构及储氢性能 | 第26-31页 |
3.1.1.1 Cp_2Ti_2C_2H_4几何结构分析 | 第26-27页 |
3.1.1.2 Cp_2Ti_2C_2H_4电子结构分析 | 第27-28页 |
3.1.1.3 Cp_2Ti_2C_2H_4储氢性能研究 | 第28-29页 |
3.1.1.4 Cp_2Ti_2C_2H_4储氢稳定性讨论 | 第29-31页 |
3.1.2 Cp_2Sc_2C_2H_4茂合物结构及其储氢性能 | 第31-37页 |
3.1.2.1 Cp_2Sc_2C_2H_4几何结构分析 | 第31-32页 |
3.1.2.2 Cp_2Sc_2C_2H_4电子结构分析 | 第32-34页 |
3.1.2.3 Cp_2Sc_2C_2H_4储氢性能研究 | 第34-35页 |
3.1.2.4 Cp_2Sc_2C_2H_4储氢稳定性讨论 | 第35-37页 |
3.2 Cp_2TM_2C_2H_(2n)结构及其储氢性能分析 | 第37-48页 |
3.2.1 Cp_2Ti_2C_2H_4茂合物结构及其储氢性能 | 第37-43页 |
3.2.1.1 Cp_2Ti_2C_2H_4几何结构分析 | 第37-38页 |
3.2.1.2 Cp_2Ti_2C_2H_4电子结构分析 | 第38-40页 |
3.2.1.3 Cp_2Ti_2C_2H_4储氢性能研究 | 第40-41页 |
3.2.1.4 Cp_2Ti_2C_2H_4储氢稳定性讨论 | 第41-43页 |
3.2.2 夹心型Cp_2Sc_2C_2H_(2n)结构及其储氢性能 | 第43-48页 |
3.2.2.1 Cp_2Sc_2C_2H_2几何结构分析 | 第43-44页 |
3.2.2.2 Cp_2Sc_2C_2H_2电子结构分析 | 第44-45页 |
3.2.2.3 Cp_2Sc_2C_2H_2储氢性能研究 | 第45-47页 |
3.2.2.4 Cp_2Sc_2C_2H_2储氢稳定性讨论 | 第47-48页 |
3.3 夹心型双核过渡金属乙烯(炔)茂合物总结 | 第48-50页 |
第4章 夹心型全金属化合物Al_8Ti_2的储氢性能研究 | 第50-55页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 Al_8Ti_2结构 | 第50-51页 |
4.3 Al_8Ti_2的储氢性能研究 | 第51-52页 |
4.4 Al_8Ti_2与H_2分子的结合作用分析 | 第52-55页 |
第5章 工作总结 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 工作展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |