中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
前言 | 第8-10页 |
第一章绪论 | 第10-29页 |
·机动车尾气污染 | 第10-11页 |
·储放氧材料在尾气净化中的应用 | 第11-12页 |
·CeO_(2-x)储放氧机理的实验研究进展 | 第12-15页 |
·CeO_(2-x)储放氧机理的理论研究进展 | 第15-20页 |
·核态模型和价带模型的优势及局限性 | 第15-17页 |
·Hubbard U模型的优势及应用难点 | 第17-19页 |
·混合泛函方法的优势及应用难点 | 第19-20页 |
·过渡金属改性铈基材料储放氧机理的实验研究进展 | 第20-23页 |
·非过渡金属改性铈基材料储放氧机理的理论研究进展 | 第23-27页 |
·贵金属(Pd、Pt、Rh)改性铈基材料的带隙态引入机理 | 第24-25页 |
·镧系元素改性铈基材料的弹性力与静电力平衡机理 | 第25-27页 |
·ⅣB元素改性铈基材料的晶体结构扭曲机理 | 第27页 |
·存在问题及研究重点 | 第27-28页 |
·本课题的研究目的与选题意义 | 第28-29页 |
第二章计算方法的理论基础及其在铈基氧化物中的应用 | 第29-60页 |
·分子模拟方法简介 | 第29-32页 |
·量子力学法 | 第29-30页 |
·分子力学法 | 第30-31页 |
·分子动力学法 | 第31页 |
·蒙特卡罗法 | 第31-32页 |
·计算方法选择策略 | 第32页 |
·量子力学法基础理论及其在铈基氧化物中的应用 | 第32-59页 |
·波恩-奥本海默近似 | 第32-33页 |
·密度泛函理论 | 第33-38页 |
·布拉赫原理在固体中的应用 | 第38-40页 |
·平面波-赝势方法 | 第40-53页 |
·Mott绝缘体与Hubbard U模型 | 第53-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第三章CeO_(2-x)电子结构及储放氧机理研究 | 第60-73页 |
·Hubbard U模型对铈基氧化物基态属性的调变 | 第60-65页 |
·Hubbard U模型对基态磁性的调变 | 第60-61页 |
·Hubbard U模型对Ce 4f能带裂分程度的调变 | 第61-64页 |
·Hubbard U模型对Ce0_2←→Ce_20_3 转换能量的调变 | 第64-65页 |
·CeO_(2-x)储放氧机理研究 | 第65-72页 |
·构建CeO_(2-x)超晶胞模型 | 第65页 |
·储放氧过程引起的局域结构扰动研究 | 第65-67页 |
·储放氧过程引起的Ce 4f能带裂分研究 | 第67-69页 |
·储放氧过程的反应能量研究 | 第69-71页 |
·CeO_(2-x)的储放氧机理 | 第71-72页 |
·小结 | 第72-73页 |
第四章FeO、NiO的3d电子晶体场裂分机理研究 | 第73-93页 |
·Fe 3d电子晶体场裂分机理研究 | 第74-86页 |
·构建FeO超晶胞模型 | 第75页 |
·DFT方法无法预测Fe 3d电子的晶体场裂分 | 第75-77页 |
·DFT+U方法无法预测Fe 3d电子的晶体场裂分 | 第77-80页 |
·DFT+U与占据态设定方法相结合预测Fe 3d晶体场裂分 | 第80-84页 |
·DFT+U与晶体场扰动方法相结合预测Fe 3d晶体场裂分 | 第84-86页 |
·Ni 3d电子晶体场裂分机理研究 | 第86-91页 |
·构建NiO超晶胞模型 | 第87页 |
·DFT方法预测NiO带隙 | 第87-88页 |
·DFT+U方法预测NiO带隙 | 第88-91页 |
·小结 | 第91-93页 |
第五章Fe、Ni改性铈基材料电子结构及储放氧机理研究 | 第93-112页 |
·构建Fe、Ni改性铈基材料超晶胞模型 | 第93-94页 |
·Fe、Ni改性铈基材料的储放氧性能研究 | 第94-95页 |
·Fe改性铈基材料掺杂效应研究 | 第95-104页 |
·Fe对Ce0_2 微观属性的改性机理 | 第95-99页 |
·Fe对CeO_(2-x)微观属性的改性机理 | 第99-104页 |
·Ni改性铈基材料掺杂效应研究 | 第104-110页 |
·Ni对Ce0_2 微观属性的改性机理 | 第104-106页 |
·Ni对CeO_(2-x)微观属性的改性机理 | 第106-110页 |
·Fe、Ni改性铈基材料的储放氧机理 | 第110-111页 |
·小结 | 第111-112页 |
第六章结论与展望 | 第112-114页 |
·结论 | 第112-113页 |
·创新点 | 第113页 |
·展望 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-127页 |
发表论文和科研情况说明 | 第127-128页 |
致谢 | 第128页 |