摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
本论文的主要创新成果 | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-38页 |
·燃料电池 | 第12-16页 |
·燃料电池的分类 | 第12-13页 |
·质子交换膜燃料电池 | 第13-15页 |
·碱性阴离子交换膜燃料电池 | 第15-16页 |
·聚合物电解质交换膜燃料电池急需解决的问题 | 第16页 |
·金属团簇的催化研究现状 | 第16-30页 |
·金属表面的ORR | 第16-19页 |
·CO在金属表面的氧化 | 第19-21页 |
·合金储氢 | 第21-22页 |
·纳米合金 | 第22-30页 |
·金属催化剂设计的原则 | 第30-32页 |
·Sabatier原则 | 第30-31页 |
·d-band理论 | 第31-32页 |
·过渡态理论 | 第32-35页 |
·过渡态 | 第32-33页 |
·基于反应物与产物结构的LST/QST算法 | 第33-34页 |
·NEB方法 | 第34-35页 |
·研究内容及其意义 | 第35-38页 |
第2章 理论背景 | 第38-54页 |
·分子轨道理论 | 第38-42页 |
·分子轨道的形成 | 第38-39页 |
·分子轨道的能级 | 第39-40页 |
·前线分子轨道 | 第40-42页 |
·量子化学方法 | 第42-52页 |
·薛定愕方程(Schrodinger方程) | 第43-44页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第44-49页 |
·密度泛函理论的应用 | 第49-52页 |
·相关软件简介 | 第52-54页 |
·DMol3程序包 | 第52页 |
·收敛性测试 | 第52-54页 |
第3章 金属团簇的电子特性 | 第54-74页 |
·Cu中心掺杂Ag团簇的电子特性 | 第54-59页 |
·引言 | 第54-55页 |
·计算方法 | 第55页 |
·结果和讨论 | 第55-59页 |
·Si_6M(M=Cu,Ag,Au)团簇的电子特性 | 第59-65页 |
·引言 | 第59-60页 |
·计算方法 | 第60-62页 |
·结果与讨论 | 第62-65页 |
·异烟酸吸附在Ag纳米颗粒上的SERS及其电荷转移 | 第65-71页 |
·引言 | 第65-67页 |
·实验部分 | 第67-68页 |
·理论推算和模型 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-71页 |
·小结 | 第71-74页 |
第4章 金属团簇表面CO氧化 | 第74-94页 |
·CO在Ag掺杂的Au团簇上的氧化 | 第74-85页 |
·引言 | 第74-75页 |
·计算方法 | 第75页 |
·结果和讨论 | 第75-85页 |
·CO在Cu掺杂的Ag团簇上的氧化 | 第85-92页 |
·引言 | 第85-86页 |
·计算方法 | 第86页 |
·结果和讨论 | 第86-92页 |
·小结 | 第92-94页 |
第5章 O_2在双金属表面的吸附和解离 | 第94-112页 |
·O_2在AgCu表面的吸附和解离 | 第94-104页 |
·引言 | 第94-95页 |
·计算方法 | 第95页 |
·结果和讨论 | 第95-104页 |
·O_2在石墨支撑的PtNi的吸附 | 第104-112页 |
·引言 | 第104-105页 |
·计算方法 | 第105-106页 |
·结果与讨论 | 第106-111页 |
·小结 | 第111-112页 |
第6章 AgCu双金属吸附位上的ORR | 第112-122页 |
·引言 | 第112-113页 |
·模拟方法 | 第113-115页 |
·结果与讨论 | 第115-120页 |
·O_2,OOH,OH的吸附 | 第115-116页 |
·ORR的路径 | 第116-119页 |
·ORR进程中的反转势 | 第119页 |
·H_2O_2在AgCu枝晶表面的还原 | 第119-120页 |
·小结 | 第120-122页 |
第7章 MgNi合金团簇的储氢 | 第122-130页 |
·引言 | 第122页 |
·计算方法 | 第122-123页 |
·结果和讨论 | 第123-128页 |
·Mg_8Ni_4M(M=Ni,Al,Ca,Mn)团簇的结构特性 | 第124页 |
·氢化反应热 | 第124-126页 |
·形成焓 | 第126-127页 |
·脱附能 | 第127-128页 |
·小结 | 第128-130页 |
结论 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-156页 |
攻读博士期间发表的学术论文和参与的科研项目 | 第156-158页 |
致谢 | 第158-159页 |