摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
·引言 | 第10-12页 |
·镁基储氢材料研究现状 | 第12-18页 |
·纯镁 | 第12-16页 |
·尺寸效应 | 第16-17页 |
·催化效应 | 第17-18页 |
·本论文的研究内容 | 第18-19页 |
第二章 理论研究方法 | 第19-28页 |
·绝热近似 | 第19-20页 |
·单电子近似和密度泛函的理论基础 | 第20-23页 |
·第一性原理软件 VASP 简介 | 第23-24页 |
·Nudge-elastic band 方法 | 第24-28页 |
第三章 单个和共掺过渡金属在 Mg 表面的稳定性及其对氢吸附的影响 | 第28-42页 |
·引言 | 第28-29页 |
·计算细节及模型 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-41页 |
·过渡金属与空位在 Mg(0001)表面 | 第29-34页 |
·氢原子与清洁的和掺杂过渡金属的 Mg(0001)表面相互作用 | 第34-36页 |
·双掺杂 Mg 表面的稳定性 | 第36-41页 |
·结论 | 第41-42页 |
第四章 Ni 和 Nb 在 Mg 表面共掺对氢解离和扩散的影响 | 第42-51页 |
·引言 | 第42页 |
·计算细节及模型 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-50页 |
·氢分子在单掺杂 Nb 和 Ni 在 Mg(0001)表面的解离和扩散 | 第43-45页 |
·氢分子在 Nb 和 Ni 共掺杂的 Mg(0001)表面的解离和扩散 | 第45-50页 |
·结论 | 第50-51页 |
第五章 单层 Pd 铺在 Mg 表面性能和对氢的影响 | 第51-57页 |
·引言 | 第51页 |
·计算细节及模型 | 第51-52页 |
·结果和讨论 | 第52-53页 |
·清洁的表面结构 | 第52页 |
·清洁表面电子性质 | 第52-53页 |
·氢吸附结果和讨论 | 第53-56页 |
·表面结构和能量信息 | 第53-54页 |
·表面电子结构 | 第54-56页 |
·结论 | 第56-57页 |
第六章 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附件 | 第67页 |