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钛基石墨烯光催化气态汞的理论研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 我国能源现状第10-11页
    1.2 汞污染概述第11-12页
    1.3 燃煤烟气汞控制技术研究现状第12-16页
        1.3.1 吸附法第12-14页
        1.3.2 氧化法第14-15页
        1.3.3 利用传统装置脱汞第15-16页
        1.3.4 光催化氧化法第16页
    1.4 二氧化钛概述第16-19页
        1.4.1 二氧化钛的光催化原理第16-17页
        1.4.2 二氧化钛的改性研究第17-19页
    1.5 计算机模拟在材料研究中的应用第19-20页
    1.6 本文的研究目的和内容第20-21页
第2章 密度泛函理论第21-26页
    2.1 密度泛函理论的研究发展第21-23页
        2.1.1 Schr(?)dinger方程第21-22页
        2.1.2 Thomas-Fermi理论第22页
        2.1.3 Hohenberg-Kohn定理第22-23页
        2.1.4 Kohn-Sham方程第23页
    2.2 交换关联能泛函第23-24页
    2.3 赝势第24-25页
    2.4 K-S方程的计算第25页
    2.5 课题采用的计算方法第25-26页
第3章 钛基石墨烯材料理论研究第26-45页
    3.1 纯二氧化钛第27-29页
    3.2 N掺杂锐钛矿相TiO_2(101)晶面第29-31页
        3.2.1 锐钛矿相TiO_2(101)晶面的构造第29-30页
        3.2.2 N掺杂锐钛矿TiO_2(101)第30-31页
    3.3 Eu掺杂锐钛矿TiO_2(101)第31-33页
    3.4 石墨烯掺杂锐钛矿TiO_2(101)第33-42页
        3.4.1 构建模型第33页
        3.4.2 第一性动力学方法优化模型第33-40页
        3.4.3 石墨烯掺杂TiO_2(101)的能带结构和态密度第40-42页
    3.5 N、Eu和石墨烯混掺钛基材料第42-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第4章 材料制备和结构表征第45-51页
    4.1 复合纳米材料的制备第45-46页
        4.1.1 试剂第45页
        4.1.2 材料的制备方法第45-46页
    4.2 复合纳米材料的表征第46-50页
        4.2.1 SEM和EDS第46-48页
        4.2.2 XRD第48-49页
        4.2.3 U-Vis第49-50页
        4.2.4 BET第50页
    4.3 本章小结第50-51页
第5章 基于响应曲面法研究材料的最佳制备条件第51-58页
    5.1 响应曲面法(Response Surface Methodology, RSM)第51页
    5.2 参数的选择和设计方案第51-52页
    5.3 Hg~0脱除实验平台第52-53页
    5.4 结果分析与响应曲面优化第53-57页
    5.5 本章小结第57-58页
第6章 总结与展望第58-60页
    6.1 全文总结第58-59页
    6.2 前景展望第59-60页
参考文献第60-68页
附录第68-69页
致谢第69页

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