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原子/分子与石墨烯材料相互作用研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 石墨烯概述第14-20页
        1.1.1 石墨烯发展历史简介第14-15页
        1.1.2 石墨烯的结构第15-16页
        1.1.3 石墨烯的功能化第16-20页
    1.2 分子间相互作用力第20-29页
        1.2.1 分子间作用力的分类第22-24页
        1.2.2 分子间相互作用的证明方法第24-29页
    1.3 分子与固体表面的相互作用第29-36页
        1.3.1 表面电子态简介第29-30页
        1.3.2 分子与固体表面的非成键相互作用第30-33页
        1.3.3 非共价相互作用的电子结构表征第33-36页
    1.4 论文研究目的和研究内容第36-40页
第二章 基础理论与计算方法第40-66页
    2.1 密度泛函理论第40-52页
        2.1.1 密度泛函理论的基础第40-45页
        2.1.2 交换-关联泛函第45-49页
        2.1.3 Kohn-Sham方程的求解第49-52页
    2.2 经典分子动力学模拟第52-61页
        2.2.1 基本思想第52-54页
        2.2.2 分子动力学模拟中的重要概念第54-61页
    2.3 第一性原理分子动力学简介第61-64页
    2.4 本章小结第64-66页
第三章 石墨烯纳米穹顶与稀有气体原子的碰撞第66-79页
    3.1 本章引言第66-67页
    3.2 模型的构建第67-68页
    3.3 结果与讨论第68-77页
        3.3.1 势垒高度第68页
        3.3.2 碰撞过程第68-71页
        3.3.3 原子的动力学描述第71-72页
        3.3.4 形变第72-75页
        3.3.5 弹性响应和能抗第75-77页
    3.4 本章小结第77-79页
第四章 石墨烯三维纳米孔的储氢性能研究第79-97页
    4.1 本章引言第79-80页
    4.2 基本理论和计算模型第80-84页
    4.3 结果与讨论第84-95页
        4.3.1 势能面第84-87页
        4.3.2 三维纳米孔的渗透性第87-90页
        4.3.3 储氢的效率与速度第90-93页
        4.3.4 储氢机理第93-95页
    4.4 本章小结第95-97页
第五章 石墨烯单向渗透膜的理论研究第97-114页
    5.1 本章引言第97页
    5.2 计算模型及其电子性质第97-100页
    5.3 结果和讨论第100-112页
        5.3.1 Langmuir吸附模型第100-107页
        5.3.2 分子动力学模拟第107-109页
        5.3.3 非对称动力学过程的驱动力第109-112页
    5.4 本章小结第112-114页
第六章 总结与展望第114-116页
参考文献第116-136页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第136-138页
致谢第138-139页
附录一第139-143页
附录二第143-152页
附录三第152-154页

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