摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 理论计算方法介绍 | 第12-34页 |
1.1 密度泛函理论 | 第12-17页 |
1.1.1 多体体系哈密顿量 | 第12-13页 |
1.1.2 Born-Oppenheimer近似 | 第13页 |
1.1.3 Hartree-Fock近似 | 第13-14页 |
1.1.4 Thomas-Fermi近似 | 第14-15页 |
1.1.5 Hohenberg-Kohn定理 | 第15-16页 |
1.1.6 Kohn-Sham方程 | 第16-17页 |
1.1.7 交换关联能量泛函 | 第17页 |
1.2 非绝热分子动力学理论 | 第17-27页 |
1.2.1 非绝热耦合量 | 第18-19页 |
1.2.2 面跳跃方法 | 第19-23页 |
1.2.3 量子退相干 | 第23-24页 |
1.2.4 基于含时密度泛函的面跳跃方法 | 第24-26页 |
1.2.5 Hefei-NAMD计算流程 | 第26-27页 |
1.3 自适应基因算法 | 第27-34页 |
1.3.1 基因算法 | 第27-29页 |
1.3.2 辅助经典势 | 第29-30页 |
1.3.3 力匹配方法 | 第30-31页 |
1.3.4 AGA计算流程 | 第31-34页 |
第2章 极性-非极性异质结调控湿电子态 | 第34-46页 |
2.1 研究背景 | 第34-35页 |
2.2 计算细节 | 第35-37页 |
2.2.1 密度泛函理论计算细节 | 第35-36页 |
2.2.2 激发态动力学计算细节 | 第36-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-44页 |
2.3.1 LAO/STO异质结的内建电场 | 第37-38页 |
2.3.2 P型LAO/STO异质结表面湿电子态的基态性质 | 第38-40页 |
2.3.3 N型LAO/STO异质结表面湿电子态的基态性质 | 第40-41页 |
2.3.4 湿电子态的激发态动力学性质 | 第41-44页 |
2.3.5 讨论 | 第44页 |
2.4 小结 | 第44-46页 |
第3章 二氧化钛异质结光生载流子动力学 | 第46-68页 |
3.1 背景介绍 | 第46-50页 |
3.1.1 锐钛矿和金红石体相的几何结构与电子结构 | 第46-48页 |
3.1.2 锐钛矿/金红石TiO_2异质结能带对齐方式 | 第48-50页 |
3.2 计算细节 | 第50-55页 |
3.2.1 TiO_2界面构建 | 第50页 |
3.2.2 自适应基因算法计算细节 | 第50-51页 |
3.2.3 密度泛函理论计算细节 | 第51页 |
3.2.4 激发态动力学计算细节 | 第51-52页 |
3.2.5 表面悬挂键测试 | 第52-53页 |
3.2.6 泛函测试 | 第53-54页 |
3.2.7 K点测试 | 第54-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-67页 |
3.3.1 无缺陷TiO_2异质结的能带对齐 | 第55-58页 |
3.3.2 无缺陷A/R异质结的电子-空穴分离动力学过程 | 第58-60页 |
3.3.3 有氧空位A/R异质结的能带对齐方式 | 第60-61页 |
3.3.4 有氧空位A/R异质结的电子-空穴分离动力学过程 | 第61-62页 |
3.3.5 基于DISH的电子-空穴复合 | 第62-64页 |
3.3.6 基于DCSH的电子-空穴复合 | 第64-66页 |
3.3.7 讨论 | 第66-67页 |
3.4 小结 | 第67-68页 |
第4章 钾促进氧气在金表面化学吸附 | 第68-78页 |
4.1 背景介绍 | 第68-69页 |
4.2 实验结果 | 第69-73页 |
4.2.1 实验方法简介 | 第69页 |
4.2.2 K_2O_2团簇的形成 | 第69-71页 |
4.2.3 K_2O_2团簇的dl/dV谱 | 第71-72页 |
4.2.4 较高覆盖度下K-O_2聚合物的结构 | 第72-73页 |
4.3 DFT计算结果 | 第73-76页 |
4.3.1 计算方法简介 | 第73-74页 |
4.3.2 DFT计算模拟K_2O_2团簇的形成 | 第74-76页 |
4.4 小结 | 第76-78页 |
第5章 总结与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第98页 |