摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 氢气的制备生产方法 | 第10-12页 |
1.3 电化学析氢反应(HER)及其催化剂的概述 | 第12-21页 |
1.3.1 电化学析氢的简介和机理分析 | 第12-13页 |
1.3.2 电化学析氢催化材料的概述 | 第13-21页 |
1.4 密度泛函理论(DFT)计算在电催化析氢材料中的应用 | 第21页 |
1.5 本论文研究的主要内容和意义 | 第21-23页 |
第2章 理论基础与计算方法 | 第23-34页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 量子力学理论基础 | 第23-26页 |
2.2.1 Schr?dinger方程 | 第23-24页 |
2.2.2 Born-Oppenheimer近似 | 第24-25页 |
2.2.3 单电子近似 | 第25页 |
2.2.4 Hartree-Fock方法 | 第25-26页 |
2.3 密度泛函理论(DFT) | 第26-30页 |
2.3.1 Thomas-Fermi模型 | 第27-28页 |
2.3.2 Hohenberg-Khon定理 | 第28页 |
2.3.3 Khon-Sham方程 | 第28-30页 |
2.4 交换相关能量泛函 | 第30-31页 |
2.4.1 局域密度近似(LDA) | 第30页 |
2.4.2 广义梯度近似(GGA) | 第30-31页 |
2.4.3 杂化密度泛函 | 第31页 |
2.5 周期性和非周期性体系 | 第31-33页 |
2.5.1 周期性体系 | 第31页 |
2.5.2 Bloch定理 | 第31-32页 |
2.5.3 k点的设置 | 第32页 |
2.5.4 平面波基组 | 第32-33页 |
2.5.5 非周期性体系 | 第33页 |
2.6 本文工作所使用的软件包 | 第33-34页 |
第3章 Cu_3P析氢催化性能以及通过掺杂金属镍的方式改善提高其催化性能的理论研究 | 第34-61页 |
3.1 引言 | 第34-36页 |
3.2 计算方法 | 第36-38页 |
3.3 结果和讨论 | 第38-59页 |
3.3.1 Cu_3P的晶体结构和最可能暴露面 | 第38-41页 |
3.3.2 Cu_3P(l(?))晶面的析氢催化性能的研究 | 第41-44页 |
3.3.3 通过在Cu_3P(l(?))表面掺杂过渡金属镍原子的方法改善提高其析氢催化活性 | 第44-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-71页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第71-73页 |
作者简介 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表和完成的论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |