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催化剂表面光催化还原CO2微观反应机理的第一性原理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 光催化基本原理第11-13页
    1.3 光催化还原CO_2研究进展第13-14页
    1.4 表面对光催化还原CO_2影响的研究进展第14-19页
    1.5 选题依据、意义以及研究内容第19-21页
        1.5.1 选题依据、意义第19-20页
        1.5.2 研究内容第20-21页
    参考文献第21-25页
第2章 理论基础与计算方法第25-35页
    2.1 理论计算与模拟的层次和分类第25-26页
    2.2 密度泛函理论第26-31页
        2.2.1 Thomas-Fermi理论第26页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn-Sham理论第26-28页
        2.2.3 局域密度近似:Kohn-Sham方程第28-29页
        2.2.4 交换关联泛函第29-30页
        2.2.5 密度泛函理论在计算时的局限性第30-31页
    2.3 化学反应的过渡态第31-32页
        2.3.1 过渡态理论第31页
        2.3.2 CI-NEB搜索过渡态的理论模型第31-32页
    2.4 第一性原理计算软件包简介第32-33页
    参考文献第33-35页
第3章 光催化剂表面CO_2分子吸附与活化微观机理研究第35-51页
    3.1 研究背景第35-37页
    3.2 计算细节第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-48页
        3.3.1 CO_2分子在表面的吸附与活化第38页
        3.3.2 吸附结构第38-42页
        3.3.3 吸附能第42-43页
        3.3.4 电荷转移分析第43-46页
        3.3.5 从直线型CO_2到弯曲型CO_2的最低能量路径第46-47页
        3.3.6 CO_2在各种光催化剂表面的第一性原理分子动力学模拟第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
    参考文献第49-51页
第4章 单原子和金属团簇修饰对CO_2表面光催化反应路径影响机制研究第51-67页
    4.1 背景介绍第51-53页
    4.2 半导体光催化剂表面的还原路径第53-56页
        4.2.1 三种催化路径第53-55页
        4.2.2 甲醛途径的计算过程第55-56页
    4.3 计算细节第56页
    4.4 结果与讨论第56-63页
        4.4.1 单原子催化第56-59页
        4.4.2 Ag_5修饰表面第59-63页
    4.5 本章小结第63-65页
    参考文献第65-67页
第5章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67页
    5.2 展望第67-69页
致谢第69-70页

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