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贵金属基合金纳米粒子微观结构特征的原子模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-30页
    1.1 引言第16-18页
    1.2 金属纳米结构的实验制备与结构表征第18-19页
    1.3 贵金属基纳米粒子的形貌与结构模式第19-21页
    1.4 合金纳米粒子微观结构与催化性能研究进展第21-25页
        1.4.1 表面结构及其几何、电子效应第21-23页
        1.4.2 表面偏聚的利用与控制:核壳结构形成与退化第23-25页
    1.5 计算模拟及其在合金纳米粒子研究中的应用第25-27页
    1.6 本研究工作的意义、目的和内容第27-30页
第2章 理论模型与模拟方法第30-39页
    2.1 引言第30页
    2.2 改进分析型嵌入原子模型第30-33页
    2.3 Monte Carlo方法第33-35页
        2.3.1 定温定压系综第33-34页
        2.3.2 Metropolis MC模拟计算程序第34-35页
    2.4 理想结构纳米粒子模型的构建及其特征第35-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第3章 二元合金纳米粒子微观结构的分析技术第39-57页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 短程有序参数第40-41页
    3.3 总混合参数第41-42页
    3.4 分混合参数第42-43页
    3.5 二元合金CNA方法第43-56页
        3.5.1 原始CNA方法第43页
        3.5.2 二元合金CNA方法第43-44页
        3.5.3 拓展的二元合金CNA方法第44-53页
        3.5.4 拓展的二元合金CNA方法的验证第53-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第4章 Ag?Pd纳米粒子的表面偏聚与化学有序模式第57-72页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 模型与计算方法第58-59页
    4.3 验证原子间相互作用势的可靠性第59-60页
        4.3.1 表面能第59页
        4.3.2 形成焓和晶格常数第59-60页
    4.4 Ag的表面偏聚第60-62页
        4.4.1 驱动力第60-61页
        4.4.2 尺寸和成分效应第61-62页
        4.4.3 温度效应第62页
    4.5 核内化学有序模式第62-65页
        4.5.1 成分效应第63页
        4.5.2 尺寸效应第63-65页
        4.5.3 温度效应第65页
    4.6 表面化学模式第65-68页
        4.6.1 Ag原子的择优偏聚第65-66页
        4.6.2 Pd原子的优先占位第66-67页
        4.6.3 表面Pd原子集团第67-68页
    4.7 Ag?Pd纳米粒子表面活性位分散和阻塞的讨论第68-71页
        4.7.1 析氢反应第68-69页
        4.7.2 乙炔的选择性加氢第69-71页
    4.8 本章小结第71-72页
第5章 Cu?Pt合金纳米粒子的表面偏聚与化学有序第72-89页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 模型与计算方法第73-74页
    5.3 原子间相互作用势的可靠性验证第74-76页
        5.3.1 表面能第74-75页
        5.3.2 形成焓第75-76页
    5.4 铜的表面偏聚第76-79页
    5.5 核内的化学有序第79-83页
    5.6 多壳层结构第83-87页
    5.7 对退合金化核壳结构ORR催化剂的启示第87页
    5.8 本章小结第87-89页
结论与展望第89-91页
参考文献第91-112页
致谢第112-113页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第113页

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