首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

基于第一性原理的W18O49纳米线及其NO2分子吸附性能的研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 引言第8页
    1.2 气敏传感器的定义及应用第8-10页
    1.3 纳米材料及其性能第10-12页
    1.4 计算模拟用于材料分析第12-14页
    1.5 本课题的主要内容及意义第14-17页
第二章 理论基础及计算软件第17-24页
    2.1 多粒子体系计算第17-18页
    2.2 密度泛函理论(DFT)第18-21页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn 定理第19页
        2.2.2 Kohn-Sham(沈吕九)方程第19-20页
        2.2.3 LDA 和 GGA 近似第20页
        2.2.4 能带理论和表面结构第20-21页
    2.3 计算软件介绍第21-24页
        2.3.1 Materials Studio第21-23页
        2.3.2 CASTEP 模块介绍第23-24页
第三章 W_(18)O_(49)体材料及纳米线性能研究第24-32页
    3.1 W_(18)O_(49)晶体结构及性能的计算第24-27页
        3.1.1 W_(18)O_(49)晶体结构的计算第24页
        3.1.2 W_(18)O_(49)晶体结构优化参数设置第24-26页
        3.1.3 W_(18)O_(49)电学性能的计算第26-27页
    3.2 W_(18)O_(49)纳米线模型建立及性能计算第27-30页
        3.2.1 W_(18)O_(49)纳米线模型建立第27-29页
        3.2.2 W_(18)O_(49)纳米线优化参数设置第29页
        3.2.3 W_(18)O_(49)纳米线能带结构计算第29-30页
    3.3 本章小结第30-32页
第四章 W_(18)O_(49)纳米线对 NO_2气体的吸附性能研究第32-45页
    4.1 引言第32页
    4.2 W_(18)O_(49)纳米线的 NO_2气体吸附模型建立第32-35页
        4.2.1 NO_2气体及分子模型第32-33页
        4.2.2 W_(18)O_(49)纳米线的 NO_2气体吸附模型建立第33-35页
    4.3 W_(18)O_(49)纳米线的 NO_2气体吸附性能计算第35-42页
        4.3.1 DOS 图分析第38-40页
        4.3.2 电荷布局分布第40-41页
        4.3.3 与 WO_3纳米线电荷布局分布的比较第41-42页
    4.4 实验结果第42-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第五章 Ti 掺杂 W_(18)O_(49)纳米线对 NO_2气体的吸附性能研究第45-57页
    5.1 引言第45-46页
    5.2 Ti 掺杂 W_(18)O_(49)纳米线模型建立及电学性能计算第46-49页
        5.2.1 Ti 掺杂 W_(18)O_(49)纳米线模型建立第46-47页
        5.2.2 Ti 掺杂 W_(18)O_(49)纳米线电学性能计算第47-49页
    5.3 Ti 掺杂 W_(18)O_(49)纳米线的 NO_2气体吸附性能计算第49-55页
        5.3.1 Ti 掺杂 W_(18)O_(49)纳米线的 NO_2气体吸附模型建立第49-50页
        5.3.2 能量计算第50-51页
        5.3.3 能带图及电荷布局分布第51-55页
    5.4 本章小结第55-57页
第六章 结论与展望第57-59页
    6.1 结论第57-58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
发表论文和参加科研情况说明第63-64页
致谢第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:超音速火焰喷涂制备双尺度结构WC-12Co涂层研究
下一篇:微尺度特征结构上褶皱形貌的研究