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Mg(BH42储氢材料掺杂改性的第一性原理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 储氢材料研究概述第13-18页
        1.2.1 高压气态储氢第13页
        1.2.2 低温液态储氢第13-14页
        1.2.3 固体材料储氢第14-18页
    1.3 Mg(BH_4)_2的储放氢性能第18-27页
        1.3.1 Mg(BH_4)_2放氢性能第18-27页
        1.3.2 可逆吸/放氢反应第27页
    1.4 本文的主要研究内容第27-29页
第2章 计算原理及方法第29-33页
    2.1 密度泛函理论第29页
    2.2 Hohenberg-Kohn 定理第29页
    2.3 Kohn-Sham 方程第29-30页
    2.4 交换相关泛函第30-31页
    2.5 SIESTA 软件第31-33页
第3章 Mg(BH_4)_2的电子结构特征第33-43页
    3.1 Mg(BH_4)_2的晶体结构第33-37页
    3.2 计算参数的确定第37-39页
        3.2.1 k 网格点的测定第38-39页
        3.2.2 网格截断能量的测定第39页
    3.3 Mg(BH_4)_2电子结构特征第39-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 非过渡族元素单一掺杂的计算第43-77页
    4.1 引言第43页
    4.2 计算细节第43-44页
    4.3 计算结果与讨论第44-75页
        4.3.1 Al 元素的掺杂第45-52页
        4.3.2 Ca 元素的掺杂第52-57页
        4.3.3 N 元素的掺杂第57-63页
        4.3.4 Li 元素的掺杂第63-69页
        4.3.5 Na 元素的掺杂第69-75页
    4.4 本章小结第75-77页
第5章 过渡金属单一掺杂的计算第77-104页
    5.1 引言第77页
    5.2 计算结果与讨论第77-102页
        5.2.1 Ti 元素的掺杂第78-84页
        5.2.2 Fe 元素的掺杂第84-90页
        5.2.3 Nb 元素的掺杂第90-96页
        5.2.4 Ni 元素的掺杂第96-102页
    5.3 本章小结第102-104页
第6章 共掺杂的计算第104-115页
    6.1 引言第104页
    6.2 共掺杂模型第104-106页
    6.3 计算结果与讨论第106-114页
        6.3.1 (Li,N)共掺杂计算结果与讨论第106-109页
        6.3.2 (Li,Al)共掺杂计算结果与讨论第109-112页
        6.3.3 (Na,Al)共掺杂计算结果与讨论第112-114页
    6.4 本章小结第114-115页
结论第115-117页
参考文献第117-127页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第127-129页
致谢第129-130页
个人简历第130页

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