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氨在镍单原子层负载催化剂上的分解机理及催化剂设计

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第11页
    1.2 NH_3催化分解的研究进展第11-14页
    1.3 本文的主要内容第14-17页
第二章 理论与计算方法第17-31页
    2.1 薛定谔方程第17页
    2.2 密度泛函理论第17-19页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第18页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第18-19页
    2.3 交换相关能第19-20页
    2.4 表面模型第20-21页
    2.5 Bloch定理第21-23页
    2.6 赝势法第23-25页
    2.7 VASP软件第25-26页
    2.8 结构优化和振动频率第26-27页
    2.9 过渡态搜索第27-31页
        2.9.1 NEB方法第28-29页
        2.9.2 Lanczos方法第29-31页
第三章 Ni@Pt(111)表面性质的研究第31-37页
    3.1 引言第31页
    3.2 模型与计算方法第31页
    3.3 结果与讨论第31-36页
        3.3.1 几何结构第32-33页
        3.3.2 电子结构第33-34页
        3.3.3 表面的吸附性质第34-36页
    3.4 结论第36-37页
第四章 NH_3在Ni@Pt(111)面上的吸附与分解第37-47页
    4.1 引言第37页
    4.2 计算模型与方法第37-38页
    4.3 结果与讨论第38-45页
        4.3.1 NH_3等各吸附体系在Ni@Pt(111)表面上的吸附情况第38-40页
        4.3.2 NHx(x=1-3)在Ni@Pt(111)表面上吸附的电子结构第40-42页
        4.3.3 NH_3在Ni@Pt(111)面上的脱氢分解第42-45页
    4.4 结论第45-47页
第五章 NH_3在Ni@Pt(111)面上分解的其他可能途径第47-61页
    5.1 引言第47页
    5.2 计算模型与方法第47-48页
    5.3 结果与讨论第48-59页
        5.3.1 N2Hx(x=1-4) 在Ni@Pt(111)面上吸附第48-51页
        5.3.2 N2Hx(x=1-4)在Ni@Pt(111)面上最稳定吸附位的电子结构第51-52页
        5.3.3 在Ni@Pt(111)面上键形成其他可能途径第52-59页
    5.4 小结第59-61页
第六章 NH_3在Ni@TiC(111)面的脱氢反应第61-69页
    6.1 引言第61页
    6.2 计算方法与模型第61-62页
    6.3 结果与讨论第62-67页
        6.3.1 单层Ni在TiC(111)面上的吸附第62-63页
        6.3.2 NH_3在NiML/TiC(111)的吸附第63-64页
        6.3.3 NH_3在NiML/TiC(111)面上的脱氢第64-67页
    6.4 小结第67-69页
结论与展望第69-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-83页
攻读学位期间发表的学术论文目录第83-84页

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