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镧基钙钛矿型复合氧化物中体相氧离子的迁移机制研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-11页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 研究内容第9-11页
第2章 文献综述第11-25页
    2.1 钙钛矿型复合氧化物第11-14页
        2.1.1 钙钛矿的几何结构第11-12页
        2.1.2 钙钛矿的物理化学性质第12-14页
    2.2 钙钛矿用于SOFC电极材料第14-15页
        2.2.1 SOFC工作原理第14-15页
        2.2.2 SOFC阴极材料第15页
    2.3 钙钛矿用于甲烷部分氧化第15-19页
        2.3.1 甲烷部分氧化催化剂第15-16页
        2.3.2 钙钛矿替代传统贵金属催化甲烷部分氧化第16-17页
        2.3.3 钙钛矿用于甲烷部分氧化的新工艺第17-19页
    2.4 钙钛矿中体相氧迁移的理论研究进展第19-25页
        2.4.1 钙钛矿中的氧空穴形成第19-21页
        2.4.2 钙钛矿中体相氧迁移第21-25页
第3章 计算模型与方法第25-35页
    3.1 计算化学基础第25-29页
        3.1.1 密度泛函理论第25-26页
        3.1.2 交换相关泛函第26-28页
        3.1.3 过渡态搜索方法第28-29页
        3.1.4 固体的磁性第29页
    3.2 计算模型第29-33页
        3.2.1 正交和三方晶型钙钛矿第30页
        3.2.2 准立方晶型钙钛矿第30-33页
    3.3 计算方法和细节第33-35页
第4章 镧基钙钛矿型复合氧化物中的氧空穴形成机理第35-48页
    4.1 计算方法第35-36页
    4.2 不同晶型钙钛矿的氧离子类型第36-37页
    4.3 氧空穴形成能第37-39页
    4.4 LaCoO_3中Co的不同自旋态对氧空穴形成能的影响第39-40页
    4.5 氧空穴形成过程中伴随的电荷重排第40-44页
        4.5.1 氧移除前钙钛矿中各元素电荷量第40-42页
        4.5.2 氧移除后的电子重新分布情况第42-44页
    4.6 影响氧空穴形成能大小的因素第44-47页
        4.6.1 氧空穴形成能与过渡金属第三电离能关系第44-45页
        4.6.2 氧空穴形成能与移除氧前过渡金属原子上电荷量的关系第45-47页
    4.7 本章总结第47-48页
第5章 镧基钙钛矿型复合氧化物中的体相氧迁移机理第48-57页
    5.1 计算方法第48页
    5.2 钙钛矿中的体相氧迁移基元步第48-52页
        5.2.1 准立方晶型的氧迁移基元步第49-51页
        5.2.2 正交和三方晶型中的氧迁移基元步第51-52页
    5.3 影响氧迁移能垒大小的因素第52-55页
    5.4 本章总结第55-57页
第6章 镧基钙钛矿型复合氧化物中的氧扩散路径第57-64页
    6.1 钙钛矿中的体相氧扩散行为第57页
    6.2 准立方晶型钙钛矿的最优氧扩散路径第57-60页
    6.3 正交和三方晶型钙钛矿的最优氧扩散路径第60-63页
    6.4 本章总结第63-64页
第7章 结论第64-66页
参考文献第66-74页
致谢第74页

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