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Mg-Ti层状合金储氢机理的第一性原理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 储氢材料及其发展概述第10-11页
    1.2 固态储氢分类第11-19页
        1.2.1 物理吸附储氢第11-13页
            1.2.1.1 碳材料第11-12页
            1.2.1.2 沸石型材料第12-13页
        1.2.2 化学储氢第13-19页
            1.2.2.1 NH_3第13-14页
            1.2.2.2 甲酸第14页
            1.2.2.3 碳水化合物第14-15页
            1.2.2.4 金属氢化物第15-19页
    1.3 Mg-Ti储氢合金研究现状第19-20页
    1.4 主要研究内容第20-21页
第2章 计算原理与方法第21-27页
    2.1 引言第21-22页
        2.1.1 绝热近似(Born-Oppenheimer近似)第21页
        2.1.2 Hartree-Fock近似第21-22页
    2.2 密度泛函理论第22-25页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第22-23页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第23-24页
        2.2.3 交换关联势第24-25页
            2.2.3.1 局域密度近似第24-25页
            2.2.3.2 广义梯度近似第25页
    2.3 计算软件及参数设置第25-27页
        2.3.1 计算软件介绍第25页
        2.3.2 VASP计算的重要参数第25-27页
第3章 Mg(0001)/Ti(0001)层状结构储氢性能研究第27-43页
    3.1 Mg(0001)/Ti(0001)模型构建及稳定性第27-31页
    3.2 氢原子吸附能第31-33页
    3.3 电子结构第33-38页
    3.4 Mg(0001)/Ti(0001)体系储氢容量计算第38-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 Mg/nTi/Mg层状结构储氢性能研究第43-61页
    4.1 Mg/nTi/Mg模型构建及稳定性第43-46页
        4.1.1 界面模型建立第43-44页
        4.1.2 计算参数选取第44页
        4.1.3 Mg/3Ti/Mg界面结构稳定性第44-46页
    4.2 氢原子吸附能第46-47页
    4.3 电子结构第47-53页
    4.4 Mg/3Ti/Mg体系储氢容量计算第53-59页
    4.5 本章小结第59-61页
结论第61-62页
参考文献第62-69页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第69-71页
致谢第71页

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