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水在g-C3N4表面吸附及催化反应的理论研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 光催化制氢技术第10-13页
        1.2.1 光电化学电池分解水制氢第10-12页
        1.2.2 半导体粉体光催化分解水制氢第12-13页
    1.3 半导体光催化材料研究现状第13-14页
    1.4 g-C_3N_4材料简介第14-19页
        1.4.1 g-C_3N_4的结构与制备第14-16页
        1.4.2 g-C_3N_4的物理与化学性质第16-18页
        1.4.3 g-C_3N_4催化性能的研究现状第18-19页
    1.5 本文的主要研究内容第19-20页
第2章 实验方法与基础第20-28页
    2.1 引言第20页
    2.2 从头算理论简介第20-23页
        2.2.1 非相对论近似第21页
        2.2.2 Born-Oppenheimer 近似第21-22页
        2.2.3 单电子近似第22-23页
    2.3 密度泛函理论第23-24页
        2.3.1 Hogenberg-Kohn 定理第23页
        2.3.2 Kohn-Sham 方程第23-24页
    2.4 过渡态理论第24-26页
    2.5 内禀反应坐标理论第26-28页
第3章 水在纯的 g-C_3N_4表面催化分解的理论研究第28-43页
    3.1 引言第28页
    3.2 计算方法与模型第28-29页
    3.3 结果与讨论第29-42页
        3.3.1 几何结构第29-31页
        3.3.2 水在 g-C_3N_4表面的吸附第31-32页
        3.3.3 单水分子在 g-C_3N_4表面分解反应路径第32-36页
        3.3.4 双水分子在 g-C_3N_4表面分解反应路径第36-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 水在 Pt 掺杂的 g-C_3N_4表面催化分解的理论研究第43-56页
    4.1 引言第43页
    4.2 计算方法与模型第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-55页
        4.3.1 Pt 原子在 g-C_3N_4表面的吸附第44-45页
        4.3.2 单水分子在 Pt 原子掺杂的 g-C_3N_4表面的分解反应路径第45-48页
        4.3.3 双水分子在 Pt 原子掺杂的 g-C_3N_4表面的分解反应路径第48-52页
        4.3.4 对 Pt 掺杂所起作用的探讨第52-55页
    4.4 本章小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-65页
致谢第65页

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