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金属修饰石墨烯储氢性能的理论研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5-6页
第一章 绪论第9-28页
    1.1 氢能优势第9-10页
    1.2 氢能经济第10-12页
    1.3 氢气的储存方法第12-20页
        1.3.1 物理储氢方法第13-14页
        1.3.2 化学储氢方法第14-17页
        1.3.3 物理吸附储氢第17-20页
    1.4 本论文的研究意义和选题依据第20-21页
    参考文献第21-28页
第二章 理论计算方法第28-54页
    2.1 多粒子体系的薛定谔方程第28-32页
        2.1.1 Born-Oppenheimer近似第29-30页
        2.1.2 Hartree-Fock方程第30-32页
    2.2 密度泛函理论第32-36页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第32-33页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第33-34页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第34-36页
    2.3 交换关联泛函的形式第36-37页
        2.3.1 局域密度近似第36页
        2.3.2 广义梯度近似第36-37页
    2.4 电荷密度分布与布局数分析第37-39页
    2.5 能带理论第39-47页
        2.5.1 Bloch定理和Bloch波第39-40页
        2.5.2 Bloch波能谱特征第40-41页
        2.5.3 能谱成带结构第41页
        2.5.4 平面波法第41-43页
        2.5.5 能隙的形成第43-45页
        2.5.6 紧束缚近似第45-46页
        2.5.7 态密度第46-47页
    2.6 恒温体系的分子动力学模拟第47-52页
        2.6.1 No?e动力学第48-50页
        2.6.2 Hoover动力学第50-52页
    参考文献第52-54页
第三章 钠原子修饰的硼掺杂石墨烯用于高容量储氢材料的第一性原理计算第54-64页
    3.1 引言第54页
    3.2 计算方法第54-55页
    3.3 结果和讨论第55-61页
        3.3.1 钠原子在硼掺杂石墨烯上的吸附行为第55-57页
        3.3.2 单边钠原子修饰的硼掺杂石墨烯的储氢性能第57-59页
        3.3.3 双边钠原子修饰的硼掺杂石墨烯的储氢性能第59-61页
    3.4 本章小结第61-62页
    参考文献第62-64页
第四章 锂原子修饰的多孔石墨烯作为高容量储氢材料的第一性原理计算第64-78页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 计算方法第65-66页
    4.3 结果和讨论第66-73页
        4.3.1 锂原子在多孔石墨烯层上的吸附行为第66-70页
        4.3.2 单边锂原子修饰的多孔石墨烯的储氢性能第70-71页
        4.3.3 双边锂原子修饰的多孔石墨烯的储氢性能第71-73页
    4.4 本章小结第73-74页
    参考文献第74-78页
第五章 结论和展望第78-80页
致谢第80-81页
博士期间公开发表的论文第81页

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