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8-羟基喹啉铁配合物对锐钛矿型TiO2(101)表面的敏化机理研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·研究背景和意义第10-15页
     ·引言第10页
     ·染料敏化纳米晶太阳能电池第10-13页
     ·染料敏化太阳能电池性能的主要因素第13-14页
     ·光敏染料与纳米TiO_2 表面的相互作用第14-15页
   ·染料敏化太阳能电池的国内外研究现状第15-19页
     ·实验研究现状第15-18页
     ·计算机模拟研究现状第18-19页
   ·本文的主要工作与创新第19-21页
     ·本文的主要工作第19-20页
     ·本文的创新点第20-21页
第二章 基本原理与方法第21-43页
   ·第一性原理计算方法概述第21-26页
     ·基本思路第21-22页
     ·基本近似第22-26页
   ·密度泛函理论第26-33页
     ·Hobenberg-Kohn 定理第26-28页
     ·Kohn-Sham 方程第28-29页
     ·交换关联能泛函的求解方法第29-32页
     ·密度泛函理论的发展第32-33页
   ·相关的量子力学基础理论第33-37页
     ·杂化轨道理论第33-34页
     ·晶体场理论第34-35页
     ·配位场理论(ligand field theory)第35-36页
     ·姜-泰勒效应(Jahn-Teller effect)第36-37页
   ·自洽运算和结构优化第37-40页
     ·自洽运算第37-38页
     ·结构优化第38-40页
   ·超元胞模型第40页
   ·DMol~3 软件包功能特点第40-41页
   ·相关术语的含义第41-43页
     ·能带结构第41页
     ·态密度第41-42页
     ·Mulliken 布居数分析第42-43页
第三章 最优模型的选择第43-56页
   ·锐钛矿型TiO_2 的结构第44-45页
   ·计算方法第45-46页
   ·能量最低表面的选择第46-53页
     ·几种超晶胞不同表面的总能量比较第46-51页
     ·表面能计算第51-53页
   ·真空层厚度对表面能量的影响第53-55页
     ·根据原子层间的影响选取真空层厚度第53-55页
     ·根据染料分子直径选取真空层厚度第55页
   ·结论第55-56页
第四章 Fe(Q5C)_3在锐钛矿型TiO_2(101)表面的吸附及其敏化效应研究第56-70页
   ·概述第56-57页
   ·物理模型与计算方法第57-59页
     ·计算的物理模型第57-58页
     ·计算方法第58-59页
   ·计算结果与讨论第59-69页
     ·配合物的平衡几何构型第59-60页
     ·前线轨道分析第60-63页
     ·吸附过程与吸附能第63-65页
     ·布居分析第65-66页
     ·成键态密度分析第66-68页
     ·染料敏化电池性能的改变第68-69页
   ·结论第69-70页
第五章 8-羟基喹啉上官能团的选取及对敏化作用的影响第70-87页
   ·概述第70页
   ·物理模型与计算方法第70-73页
     ·计算的物理模型第70-72页
     ·计算方法第72-73页
   ·计算结果与讨论第73-86页
     ·染料分子振动频率及红外光谱第73-77页
     ·吸附过程与吸附能第77-82页
     ·电子结构(前线轨道分析)第82-83页
     ·成键态密度分析第83-84页
     ·敏化剂对DSSC 性能的影响第84-86页
   ·结论第86-87页
第六章 主要结论第87-89页
参考文献第89-97页
致谢第97-98页
攻读硕士学位期间的科研成果第98页

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