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石墨烯储氢性能的第一性原理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 可持续清洁能源第11-13页
    1.2 储氢技术及储氢材料的发展第13-16页
        1.2.1 高压气态储氢第13-14页
        1.2.2 液态储氢第14页
        1.2.3 固态储氢第14页
        1.2.4 储氢合金第14-15页
        1.2.5 碳质储氢材料第15-16页
    1.3 石墨烯储氢材料研究现状第16-22页
        1.3.1 石墨烯的性质及制备第16-18页
        1.3.2 石墨材料的应用领域第18-19页
        1.3.3 石墨烯储氢材料的改性方法第19-22页
    1.4 本论文的研究意义、目的及研究内容第22-24页
        1.4.1 本文的研究目的、意义第22-23页
        1.4.2 本文的研究内容第23-24页
第二章 理论和计算方法第24-33页
    2.1 密度泛函理论第24-31页
        2.1.1 Thomas-Fermi模型第25页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第25-27页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第27-28页
        2.1.4 赝势第28-30页
        2.1.5 平面波基组第30页
        2.1.6 交换关联函数第30-31页
    2.2 计算软件包第31-33页
第三章 AI修饰石墨烯的结构及储氢性能研究第33-41页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 研究方法第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-40页
        3.3.1 氢分子在AI修饰石墨烯上的吸附的几何模型设计第35-36页
        3.3.2 铝修饰石墨烯吸附氢分子几何结构分析第36-37页
        3.3.3 AI修饰石墨烯对氢分子的吸附能计算第37-38页
        3.3.4 电子态密度第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 Ca修饰石墨烯的结构及储氢性能研究第41-49页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 研究方法第42-44页
    4.3 结果与讨论第44-48页
        4.3.1 Ca修饰石墨烯的几何结构分析第44-45页
        4.3.2 钙原子修饰石墨烯的储氢能力第45-46页
        4.3.3 Ca修饰石墨烯的态密度分析第46-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 空位缺陷对石墨烯储氢性能的影响第49-55页
    5.1 引言第49-50页
    5.2 计算与模型第50-51页
    5.3 结果与讨论第51-54页
        5.3.1 氢吸附缺陷石墨烯几何结构第51-52页
        5.3.3 缺陷石墨烯的储氢能力第52-54页
    5.4 本章小结第54-55页
第六章 结论第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-65页
攻读硕士期间所发表论文第65页

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