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第一性原理研究CO等气体分子在金属掺杂氮化硼上的吸附特性

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 研究现状及进展第11-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-18页
第二章 理论基础与计算方法第18-28页
    2.1 绝热近似第19-20页
    2.2 密度泛函理论第20-23页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第20-21页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第21页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第21-23页
        2.2.4 交换关联项第23页
    2.3 布洛赫定理和超原胞模型第23-24页
        2.3.1 布洛赫定理第23-24页
        2.3.2 超原胞模型第24页
    2.4 密度泛函计算软件Dmol~3第24-25页
    2.5 表面模拟第25页
        2.5.1 表面的表达第25页
        2.5.2 模型第25页
    2.6 过渡态的计算方法第25-28页
第三章 气体分子在BN催化剂表面吸附的第一性原理研究第28-34页
    3.1 引言第28页
    3.2 计算方法与模型第28-29页
    3.3 结果和讨论第29-32页
        3.3.1 Co掺杂BN衬底模型第29-30页
        3.3.2 O_2等气体分子在BN衬底上的吸附第30-32页
    3.4 O_2等气体分子和BN衬底之间的电荷转移第32-33页
    3.5 总结第33-34页
第四章 CO在钴(Co)掺杂六方氮化硼(h-BN)作为催化剂的衬底上的氧化反应第34-42页
    4.1 前言第34页
    4.2 理论方法第34-35页
    4.3 结果与讨论第35-41页
        4.3.1 Co在六方氮化硼上的掺杂第35-37页
        4.3.2 气体分子O_2,CO,O和CO_2在Co-BNNS上的吸附第37-38页
        4.3.3 CO的氧化反应路径第38-41页
    4.4 总结第41-42页
第五章 CO在锰(Mn)掺杂的六方氮化硼(h-BN)作为催化剂上的氧化反应第42-52页
    5.1 前言第42页
    5.2 计算方法第42-43页
    5.3 结果与讨论第43-50页
        5.3.1 Mn在h-BN上的掺杂的几何结构及其稳定性第43-44页
        5.3.2 气体分子CO,O_2, CO_2,和O在体系Mn–BN上的吸附第44-50页
    5.4 总结第50-52页
参考文献第52-56页
致谢第56-57页
攻读硕士学位期间的主要工作第57-58页

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