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氢氧燃料电池新型电极催化材料理论研究

摘要第6-9页
Abstract第9-11页
前言第13-14页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 电化学方法第17-23页
        1.2.1 电池电极过程第17-19页
        1.2.2 阴极ORR过程第19-21页
        1.2.3 HER过程第21-23页
    1.3 本文研究内容第23-25页
    参考文献第25-32页
第二章 密度泛函理论及计算方法第32-53页
    2.1 密度泛函理论第32-34页
    2.2 超元胞模型与平面波方法第34-36页
    2.3 赝势与Kohn-Sham的解法第36-41页
        2.3.1 赝势第36-39页
        2.3.2 Kohn-Sham方程的计算第39-41页
    2.4 电化学模拟第41-43页
        2.4.1 双电层模型第41-42页
        2.4.2 MPB在计算中的实现第42-43页
    2.5 Siesta软件包介绍第43-44页
    2.6 过渡态寻找方法第44-48页
        2.6.1 过渡态理论第44-45页
        2.6.2 过渡态搜索技术第45-48页
    参考文献第48-53页
第三章 四配位催化中心FeN4的ORR反应第53-68页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 计算方法与计算模型第54-56页
        3.2.1 DFT计算方法第54页
        3.2.2 计算模型第54-56页
    3.3 结果与讨论第56-63页
        3.3.1 FeN4中心的结构第56-57页
        3.3.2 CO与O_2吸附的竞争第57-58页
        3.3.3 电子的ORR反应通道第58-61页
        3.3.4 电子ORR通道第61-63页
    3.4 小结第63页
    参考文献第63-68页
第四章 五配位催化中心Fe(X)N4的ORR反应第68-83页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 计算方法与计算模型第69-70页
        4.2.1 DFT计算方法第69页
        4.2.2 电化学方法第69-70页
        4.2.3 计算模型第70页
    4.3 结果与讨论第70-77页
        4.3.1 Fe(X)N4中心的结构第70-71页
        4.3.2 电子的ORR通道第71-74页
        4.3.3 ORR反应2电子过程第74-77页
    4.4 Fe(CN)N4上的ORR四电子过程能垒与电压关系第77-78页
    4.5 小节第78-79页
    参考文献第79-83页
第五章 Pd(111)上的析氢反应第83-96页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 计算方法与模型第84-86页
        5.2.1 DFT方法第84页
        5.2.2 电化学方法第84-85页
        5.2.3 计算模型第85-86页
    5.3 计算结果第86-92页
        5.3.1 Pd(111)表面的相图第86-88页
        5.3.2 酸性反应机理第88-90页
        5.3.3 能垒与电压的关系第90-91页
        5.3.4 碱性反应机理第91-92页
    5.4 结果与讨论第92-93页
    参考文献第93-96页
结论与展望第96-97页
作者简介第97页
论文发表情况第97-98页
致谢第98-99页

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