摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第10-17页 |
第1章 绪论 | 第17-21页 |
1.1 课题背景及意义 | 第17-18页 |
1.2 本文研究内容 | 第18-21页 |
第2章 文献综述 | 第21-41页 |
2.1 纳米碳纤维简介 | 第21-22页 |
2.2 鱼骨式纳米碳纤维的微观结构 | 第22-28页 |
2.2.1 叠杯模型 | 第23-24页 |
2.2.2 纳米棒模型 | 第24-25页 |
2.2.3 螺旋锥模型 | 第25-28页 |
2.3 纳米碳纤维的结构性质 | 第28-30页 |
2.3.1 晶体结构性质 | 第28页 |
2.3.2 表面性质 | 第28-29页 |
2.3.3 边界成环结构 | 第29-30页 |
2.4 纳米碳纤维作为催化剂载体的应用 | 第30-33页 |
2.5 计算化学方法 | 第33-41页 |
2.5.1 量子化学方法 | 第33-35页 |
2.5.2 分子力学方法 | 第35-37页 |
2.5.3 分子动力学模拟 | 第37-38页 |
2.5.4 软件介绍 | 第38-41页 |
第3章 鱼骨式纳米碳纤维螺旋锥模型的构建方法 | 第41-60页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 计算方法 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-58页 |
3.3.1 引入旋移角的螺旋锥模型 | 第43-49页 |
3.3.2 重合角的定义及石墨排列程度 | 第49-53页 |
3.3.3 引入旋移角和重合角的螺旋锥模型 | 第53-56页 |
3.3.4 多层石墨片的螺旋锥模型 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 鱼骨式纳米碳纤维螺旋锥模型的结构性质 | 第60-74页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 计算方法 | 第61-62页 |
4.2.1 XRD模拟 | 第61-62页 |
4.2.2 基于反应力场的分子动力学模拟 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-72页 |
4.3.1 XRD模拟 | 第62-66页 |
4.3.2 边界碳原子数与体相碳原子数比例 | 第66-69页 |
4.3.3 CNF边界成环模拟 | 第69-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 鱼骨式纳米碳纤维螺旋锥结构对Pt颗粒负载的影响 | 第74-94页 |
5.1 引言 | 第74-76页 |
5.2 计算模型和方法 | 第76-78页 |
5.2.1 ReaxFF | 第76页 |
5.2.2 分子动力学模拟 | 第76页 |
5.2.3 模型建立 | 第76-78页 |
5.3 结果与讨论 | 第78-92页 |
5.3.1 Pt_(100)颗粒与f-CNF的相互作用 | 第78-83页 |
5.3.2 Pt_(100)颗粒与f-CNF的结合强度 | 第83-84页 |
5.3.3 金属颗粒的重构程度 | 第84-89页 |
5.3.4 Pt分散度 | 第89-91页 |
5.3.5 Pt_(100)颗粒的表面Pt-Pt键长 | 第91-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-94页 |
第6章 Pt粒径对鱼骨式纳米碳纤维负载Pt颗粒的影响 | 第94-110页 |
6.1 引言 | 第94-95页 |
6.2 计算模型和方法 | 第95-98页 |
6.2.1 ReaxFF | 第95页 |
6.2.2 分子动力学模拟 | 第95页 |
6.2.3 模型建立 | 第95-98页 |
6.3 结果与讨论 | 第98-108页 |
6.3.1 Pt颗粒与f-CNF/60的相互作用 | 第98-101页 |
6.3.2 Pt颗粒与f-CNF/60的结合强度 | 第101-103页 |
6.3.3 Pt颗粒的内聚能 | 第103-104页 |
6.3.4 金属颗粒的结构性质 | 第104-107页 |
6.3.5 Pt分散度 | 第107-108页 |
6.4 本章小结 | 第108-110页 |
第7章 第一性原理计算Pt单原子在多环芳烃上的吸附 | 第110-118页 |
7.1 引言 | 第110-111页 |
7.2 计算模型和方法 | 第111-112页 |
7.3 结果与讨论 | 第112-117页 |
7.3.1 PAH模型 | 第112-115页 |
7.3.2 相对论作用 | 第115页 |
7.3.3 DFT泛函 | 第115-116页 |
7.3.4 基组 | 第116-117页 |
7.4 本章小结 | 第117-118页 |
第8章 全文总结 | 第118-121页 |
参考文献 | 第121-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
附录 | 第140页 |