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金属和非金属共掺二氧化钛表面的第一性原理研究

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

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