摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 材料的表面科学 | 第12页 |
1.3 二氧化钛的结构和性质 | 第12-13页 |
1.4 二氧化钛光催化的基本原理 | 第13-16页 |
1.4.1 二氧化钛光催化的基本原理 | 第13-15页 |
1.4.2 二氧化钛光催化性能的影响因素 | 第15-16页 |
1.5 二氧化钛表面国内外研究进展 | 第16-21页 |
1.5.1 二氧化钛表面研究的必要性 | 第16页 |
1.5.2 二氧化钛表面国内外研究进展 | 第16-21页 |
1.5.2.1 二氧化钛表面结构研究进展 | 第17页 |
1.5.2.2 二氧化钛表面吸附研究进展 | 第17-18页 |
1.5.2.3 二氧化钛表面改性研究进展 | 第18-21页 |
1.6 本课题的研究目的和主要研究内容 | 第21-23页 |
1.6.1 本课题的研究目的 | 第21页 |
1.6.2 本课题主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 第一性原理计算方法的理论基础 | 第23-31页 |
2.1 量子力学的基本方程-薛定谔方程 | 第23-24页 |
2.2 密度泛函理论 | 第24-26页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第24-26页 |
2.2.2 Kohn-Sham方程 | 第26页 |
2.3 交换-关联能泛函 | 第26-31页 |
2.3.1 局域密度近似方法 | 第27页 |
2.3.2 广义梯度近似方法 | 第27-28页 |
2.3.3 其他泛函方法 | 第28-31页 |
第三章 二氧化钛的表面模型和理论计算方法 | 第31-39页 |
3.1 锐钛矿相二氧化钛的表面模型 | 第31-33页 |
3.2 锐钛矿相TiO_2(101)表面的表面能 | 第33-36页 |
3.3 理论计算方法 | 第36-39页 |
3.3.1 几何结构优化 | 第36-37页 |
3.3.2 电子性质的计算 | 第37页 |
3.3.3 光学性能的计算 | 第37-39页 |
第四章 C掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面 | 第39-59页 |
4.1 C替位掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面 | 第39-50页 |
4.1.1 C替位掺杂对锐钛矿相TiO_2(101)表面几何结构的影响 | 第40-43页 |
4.1.2 C替位掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面的缺陷形成能 | 第43-44页 |
4.1.3 C替位掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面的电子结构和性质 | 第44-47页 |
4.1.4 C替位掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面的光学性质 | 第47-50页 |
4.2 C间隙掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面 | 第50-59页 |
4.2.1 C间隙掺杂对锐钛矿相TiO_2(101)表面几何结构的影响 | 第51-54页 |
4.2.2 C间隙掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面的缺陷形成能 | 第54-55页 |
4.2.3 C间隙掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面的电子结构和性质 | 第55-57页 |
4.2.4 C间隙掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面的光学性质 | 第57-59页 |
第五章 Fe掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面 | 第59-69页 |
5.1 Fe掺杂对锐钛矿相TiO_2(101)表面几何结构的影响 | 第59-61页 |
5.2 Fe掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面的缺陷形成能 | 第61-62页 |
5.3 Fe掺杂对锐钛矿相TiO_2(101)表面电子结构和性质的影响 | 第62-65页 |
5.4 Fe掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面的光学性质 | 第65-69页 |
第六章 Fe/C共掺锐钛矿相TiO_2(101)表面 | 第69-83页 |
6.1 Fe/C共掺对锐钛矿相TiO_2(101)表面几何结构的影响 | 第70-72页 |
6.2 Fe/C共掺锐钛矿相TiO_2(101)表面的缺陷形成能 | 第72-74页 |
6.3 Fe/C共掺对锐钛矿相TiO_2(101)表面电子结构和性质的影响 | 第74-79页 |
6.4 Fe/C共掺杂锐钛矿相TiO_2(101)表面的光学性质 | 第79-83页 |
第七章 结论和展望 | 第83-85页 |
7.1 结论 | 第83-84页 |
7.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-97页 |
附录 攻读硕士学位期间发表论文 | 第97页 |