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采用第一性原理研究MOF改性对电子结构和吸附性能的影响

摘要第4-5页
abstract第5-6页
引言第12-13页
第1章 绪论第13-24页
    1.1 金属有机骨架材料简介(MOFs)第13-16页
        1.1.1 MOFs的性能及应用第13页
        1.1.2 MOFs的分类第13-14页
        1.1.3 MOFs的理论研究第14-15页
        1.1.4 MOFs的气体吸附第15-16页
    1.2 MOF-74的简介第16-20页
        1.2.1 MOF-74的组成第16-17页
        1.2.2 MOF-74相关的最新研究第17-18页
        1.2.3 MOF-74的磁性第18-20页
    1.3 MOF-253的简介与相关研究第20-22页
    1.4 论文的研究内容及目的第22-23页
    1.5 本文的创新点第23-24页
第2章 理论基础与计算方法第24-31页
    2.1 背景简介第24页
    2.2 密度泛函理论(Density functional theory)第24-29页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第25-26页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第26-28页
        2.2.3 交换关联泛函第28页
        2.2.4 赝势理论第28-29页
    2.3 固体磁性理论第29-31页
第3章 掺杂金属位点对M-MOF-74(M=Fe,Co)电子结构的影响第31-50页
    3.1 引言第31-33页
    3.2 计算方法和模型第33-36页
    3.3 结果及讨论第36-49页
        3.3.1 Ni掺杂Fe-MOF-74的AFM和FM体系的结构优化第36-38页
        3.3.2 Ni掺杂Fe-MOF-74的AFM态和FM态的态密度及能带计算第38-44页
        3.3.3 Co掺杂Fe-MOF-74的电子性质分析第44-45页
        3.3.4 Ni掺杂Co-MOF-74的电子性质第45-46页
        3.3.5 简单分析GGA+U方法与HSE06方法计算该体系电子结构的差异第46-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 螯合金属盐的MOF-253增加CO_2吸附的机理研究第50-61页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 计算方法和模型第51-52页
    4.3 结果及讨论第52-59页
        4.3.1 CO_2在MOF-253上的吸附第52-56页
        4.3.2 CO_2在PdCl_2-MOF-253上的吸附第56-58页
        4.3.3 CO_2在Cu(BF_4)_2-MOF-253上的吸附第58页
        4.3.4 CO_2在Ni-MOF-253上的吸附第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-71页
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况第71页

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