首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

缺陷对Mg(BH42·2NH3结构和储氢性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 综述第11-17页
    1.1 引言第11页
    1.2 储氢研究背景第11-12页
    1.3 固体储氢材料研究现状第12-17页
        1.3.1 铝氢化物第12-13页
        1.3.2 硼氢化物第13-14页
        1.3.3 氨基化合物第14页
        1.3.4 M(BH_4)m·nNH_3储氢材料研究现状第14-17页
2 计算原理第17-24页
    2.1 密度泛函理论第17-20页
        2.1.1 Hohenberg-Kohn定理第17-18页
        2.1.2 Kohn-Sham方程第18-19页
        2.1.3 交换关联势第19-20页
    2.2 赝势第20-22页
        2.2.1 超软赝势第21页
        2.2.2 投影缀加平面波第21-22页
    2.3 AIM理论第22-24页
3 Mg(BH_4)2·2NH_3的晶胞结构第24-32页
    3.1 计算方法第24页
    3.2 结果与讨论第24-31页
        3.2.1 晶胞构型分析第24-26页
        3.2.2 键长分析第26-27页
        3.2.3 H原子解离能第27页
        3.2.4 电子态密度分析第27-29页
        3.2.5 AIM分析第29-31页
    3.3 结论第31-32页
4 Ti、Ni和Nb取代对Mg(BH_4)2·2NH_3释氢性能的影响第32-43页
    4.1 计算方法第32页
    4.2 结果与讨论第32-41页
        4.2.1 晶胞构型分析第32-33页
        4.2.2 占位能第33-34页
        4.2.3 键长分析第34-36页
        4.2.4 H原子解离能第36-37页
        4.2.5 电子态密度分析第37-39页
        4.2.6 AIM分析第39-41页
    4.3 结论第41-43页
5 氢空位对Mg(BH_4)2·2NH_3释氢性能的影响第43-59页
    5.1 计算方法第43页
    5.2 结果与讨论第43-54页
        5.2.1 晶胞构型分析第43-45页
        5.2.2 氢空位形成能第45-46页
        5.2.3 键长分析第46-47页
        5.2.4 H原子解离能第47-50页
        5.2.5 AIM分析第50-53页
        5.2.6 电子态密度分析第53-54页
    5.3 H原子扩散路径第54-58页
    5.4 结论第58-59页
参考文献第59-66页
致谢第66-67页
攻读硕士期间发表的论文清单第67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:面向家居安全的移动视频监控识别系统的研究与实现
下一篇:基于Topology流数据模型的交通预警系统设计和实现