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异型碳纳米管和富勒烯吸附性能及其生长机理的计算模拟研究

第一章 文献综述第11-37页
    1.1 纳米科技的提出和发展第11-12页
    1.2 富勒烯和碳纳米管的发现第12-14页
    1.3 碳纳米管的结构、命名与分类第14-16页
    1.4 碳纳米管的应用第16-18页
        1.4.1 碳纳米管的电学性质与应用第16-17页
        1.4.2 碳纳米管的力学性质与应用第17页
        1.4.3 碳纳米管的场发射特性及其应用第17页
        1.4.4 碳纳米管的吸附及储氢性能第17-18页
    1.5 碳纳米管气体吸附性能的研究现状第18-24页
        1.5.1 碳纳米管储氢性能的研究进展第18-23页
            1.5.1.1 碳纳米管储氢性能的实验研究第19-20页
            1.5.1.2 碳纳米管储氢性能的理论研究第20-23页
        1.5.2 碳纳米管其它气体吸附的研究进展第23-24页
    1.6 碳纳米管生长机理的研究现状第24-27页
        1.6.1 单壁碳纳米管的生长机理第24-25页
        1.6.2 催化剂作用下单壁碳纳米管的生长机理第25页
        1.6.3 多壁碳纳米管的生长机理第25-26页
        1.6.4 催化剂作用下多壁碳纳米管的生长机理第26-27页
    1.7 其它形态的碳纳米管的发现和研究现状第27页
    1.8 本论文研究的内容、目的和意义第27-29页
    参考文献第29-37页
第二章 理论计算方法介绍第37-51页
    引言第37-38页
    2.1 计算方法的分类第38-50页
        2.1.1 量子化学第一性原理(first principle)第38-39页
        2.1.2 哈特里—福克(Hartree-Fock,HF)近似第39-40页
        2.1.3 密度泛函(DFT)方法第40-42页
        2.1.4 半经验(semi-empirical)方法第42-44页
        2.1.5 分子力学(Molecular Mechanics,MM)方法第44-45页
        2.1.6 分子动力学(Molecular dynamics,MD)方法第45-47页
        2.1.7 MATERIALS STUDIO程序和GAUSSIAN程序第47-50页
            2.1.7.1 MATERIALS STUDIO程序第47-48页
            2.1.7.2 GAUSSIAN程序第48-50页
    参考文献第50-51页
第三章 Y型碳纳米管小分子吸附性能的模拟计算研究第51-87页
    引言第51-52页
    3.1 Y型碳纳米管物理储氢的模拟研究第52-67页
        3.1.1 端口开放的Y型碳纳米管之储氢性能的模拟研究第52-59页
            3.1.1.1 模型的构建和模拟方法的选择第52-54页
            3.1.1.2 开口Y型碳纳米管储氢性能的分子力学(MM)计算第54-56页
            3.1.1.3 开口Y型碳纳米管储氢性能的分子动力学(MD)模拟研究第56-59页
        3.1.2 端口封闭的Y型碳纳米管储氢的模拟研究第59-67页
            3.1.2.1 模型的构建和模拟方法的选择第59-61页
            3.1.2.2 Y型碳纳米管储氢性能的分子动力学(MD)模拟研究第61-67页
    3.2 Y型碳纳米管化学储氢的量化计算研究第67-72页
        3.2.1 模型的构建和和计算方法的选择第67页
        3.2.2 计算结果的讨论第67-72页
            3.2.2.1 基态电子结构第67-69页
            3.2.2.2 Y型碳纳米管化学加氢的量子力学计算第69-72页
    3.3 Y型碳纳米管其它小分子吸附性能的模拟研究第72-80页
        3.3.1 最佳吸附路径的选择第72-77页
            3.3.1.1 小分子垂直于内壁六元环在Y型碳纳米管上吸附的势能曲线第73页
            3.3.1.2 小分子垂直于外壁六元环在Y型碳纳米管上吸附的势能曲线第73-75页
            3.3.1.3 小分子平行于管轴在Y型碳纳米管内吸附的势能曲线第75-77页
        3.3.2 Y型碳纳米管其它小分子吸附的分子动力学(MD)模拟研究第77-80页
    3.4 小分子在Y型碳纳米管上吸附机理的讨论第80-83页
        3.4.1 吸附体系电荷转移的计算第80-81页
        3.4.2 吸附体系前线轨道(Frontier orbital)的计算第81-83页
    3.5 本章小结第83-84页
    参考文献第84-87页
第四章 L型碳纳米管小分子吸附性能的模拟计算研究第87-108页
    引言第87页
    4.1 L型碳纳米管储氢性能的模拟计算研究第87-98页
        4.1.1 开口L型碳纳米管储氢性能的模拟研究第87-92页
            4.1.1.1 模型的构建和模拟方法的选择第87-89页
            4.1.1.2 开口L型碳纳米管储氢性能的分子力学(MM)计算第89-91页
            4.1.1.3 开口L型碳纳米管储氢性能的分子动力学(MD)模拟研究第91-92页
        4.1.2 端口封闭的L型碳纳米管储氢性能的模拟研究第92-98页
            4.1.2.1 模型的构建和模拟方法的选择第92-93页
            4.1.2.2 端口封闭的L型碳纳米管储氢性能的分子动力学(MD)模拟研究第93-98页
    4.2 L型碳纳米管其它小分子吸附的模拟研究第98-103页
        4.2.1 小分子在L型碳纳米管外吸附的分子动力学(MD)模拟研究第98-100页
        4.2.2 小分子在L型碳纳米管内吸附的分子动力学(MD)模拟研究第100-101页
        4.2.3 小分子在L型碳纳米管上吸附的量子力学(MM)计算第101-103页
    4.3 小分子在L型碳纳米管上吸附机理的探讨第103-105页
        4.3.1 各吸附体系电荷转移的计算第103-104页
        4.3.2 吸附体系前线轨道(Frontier orbital)的计算第104-105页
    4.4 本章小结第105-107页
    参考文献第107-108页
第五章 富勒烯及其氧化物储氢性能的模拟计算研究第108-116页
    引言第108-109页
    5.1 计算模型的构建和计算方法的选择第109页
    5.2 结果与讨论第109-113页
        5.2.1 氢分子进入富勒烯C_(60)、C_(60)O和C_(60)O_2笼内的势能曲线的量子力学计算第109-112页
        5.2.2 氢分子进入富勒烯C_(70)笼内的势能曲线的量子力学计算第112-113页
    5.3 本章小结第113-114页
    参考文献第114-116页
第六章 Y型碳纳米管生长机制的模拟计算研究第116-127页
    引言第116页
    6.1 Y型碳纳米管的实验室制备第116-120页
    6.2 Y型碳纳米管生长机制的理论模拟研究第120-125页
        6.2.1 计算模型的构建和方法的选择第120页
        6.2.2 结果与讨论第120-125页
            6.2.2.1 不同硫原子团簇(Sn,n≤4)在碳纳米管上的加成第120-123页
            6.2.2.2 CS_2在碳纳米管上的加成第123-125页
    6.3 本章小结第125-126页
    参考文献第126-127页
第七章 总结论和创新点第127-132页
本人简介第132-133页
致谢第133-134页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第134页

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