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甲酸在Pt-M/C(M=Sn,Mn)阳极材料表面吸附的第一性原理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号说明第8-11页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 燃料电池概述第11-14页
        1.1.1 燃料电池发展史简介第11-12页
        1.1.2 燃料电池基本工作原理第12-13页
        1.1.3 燃料电池的分类及优势第13-14页
    1.2 直接甲酸燃料电池(DFAFC)第14-19页
        1.2.1 甲酸在阳极表面的催化氧化机理第15-17页
        1.2.2 直接甲酸燃料电池阳极材料研究现状第17-19页
    1.3 燃料电池阳极材料的第一性原理研究意义第19-21页
    1.4 本文研究目的、内容及创新点第21-24页
        1.4.1 研究目的第21-22页
        1.4.2 研究内容第22页
        1.4.3 创新点第22-24页
第二章 基本理论和计算方法第24-36页
    2.1 Born-Oppenheimer 近似第24-26页
    2.2 Hartree-Fock 近似方法第26-27页
        2.2.1 Hartree 方程第26页
        2.2.2 Hartree-Fock 方程第26-27页
    2.3 密度泛函理论(Density functional Theory, DFT)第27-32页
        2.3.1 Thomas-Fermi 模型第28页
        2.3.2 Hohenberg-Kohn 定理第28-29页
        2.3.3 Kohn-Sham 方程第29-30页
        2.3.4 交换关联泛函第30-32页
    2.4 固体表面平板模型计算方法第32-34页
    2.5 本文计算中的重要物化概念第34-36页
        2.5.1 吸附能第34页
        2.5.2 态密度(DOS)第34-35页
        2.5.3 Mulliken 布居分析第35-36页
第三章 甲酸在 Pt(111)/C 和 Pt-Sn(111)/C 合金表面的吸附研究第36-49页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 计算模型和方法第37-39页
    3.3 结果和讨论第39-48页
        3.3.1 甲酸和 CO 在 Pt(111)/C 表面的吸附第39-40页
        3.3.2 甲酸、CO 在 Pt-Sn(111)/C 表面吸附的计算分析第40-44页
        3.3.3 电子结构分析第44-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 甲酸在 Pt-Mn(111)/C 合金表面的吸附研究第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 计算模型和方法第49-50页
    4.3 结果和讨论第50-62页
        4.3.1 甲酸在 Pt-Mn(111)/C 表面吸附的计算分析第50-54页
        4.3.2 CO、H_2O 在 Pt-Mn(111)/C 表面吸附的计算分析第54-57页
        4.3.3 电子结构分析第57-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 甲酸在 Pt-Sn-Mn(111)/C 合金表面的吸附研究第63-75页
    5.1 引言第63页
    5.2 计算模型和方法第63-64页
    5.3 结果和讨论第64-74页
        5.3.1 甲酸在 Pt-Sn-Mn(111)/C 表面吸附的计算分析第64-67页
        5.3.2 CO、H_2O 在 Pt-Sn-Mn(111)/C 表面吸附的计算分析第67-69页
        5.3.3 电子结构分析第69-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第六章 结论和展望第75-77页
    6.1 主要结论第75-76页
    6.2 后续工作和研究前景第76-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士期间发表论文第84-85页
致谢第85页

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