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基于Cu3P体系的高效析氢催化剂设计及机理的理论研究

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

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