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轻金属镁纳米团簇的储氢性能以及与金属铝形成双金属合金的抗腐蚀性能的理论研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-8页
ABSTRACT第8-13页
符号说明第20-21页
第一章 绪论第21-31页
    1.1 金属纳米颗粒的概述第21-23页
        1.1.1 纳米科学的发展史第21-22页
        1.1.2 金属纳米颗粒的特性第22-23页
    1.2 金属纳米颗粒组成及结构第23-25页
        1.2.1 单金属纳米颗粒第23-24页
        1.2.2 双金属纳米颗粒第24-25页
    1.3 金属纳米颗粒的制备第25-28页
        1.3.1 机械粉碎法第25-26页
        1.3.2 气相沉积法第26-27页
        1.3.3 电化学方法第27-28页
        1.3.4 激光诱导气相法第28页
    1.4 金属纳米颗粒的应用第28-29页
        1.4.1 催化性质第28-29页
        1.4.2 储氢性质第29页
    1.5 课题的主要研究内容及意义第29-31页
第二章 理论基础第31-37页
    2.1 密度泛函理论第31-34页
        2.1.1 Thomas-Fermi模型第31-32页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第32-33页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第33-34页
    2.2 交换关联函数第34-35页
        2.2.1 局域密度近似法(LDA)第34页
        2.2.2 广义梯度近似法(GGA)第34-35页
    2.3 计算软件第35-37页
        2.3.1 ABCluster搜索软件第35页
        2.3.2 CP2K计算软件第35-37页
第三章 氢气分子在Ti/Nb掺杂的Mg_(55)纳米团簇上的吸附与分解的理论研究第37-59页
    3.1 引言第37-40页
    3.2 计算方法第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-56页
        3.3.1 结构稳定性第41-43页
        3.3.2 电子性质第43-46页
        3.3.3 H_2在Ti/Nb掺杂的Mg_(55)纳米团簇上的吸附与分解第46-56页
    3.4 本章总结第56-59页
第四章 探索镁铝合金纳米团簇对氧气反应的结构与电子效应第59-83页
    4.1 引言第59-61页
    4.2 计算方法第61-64页
    4.3 结果与讨论第64-82页
        4.3.1 结构稳定性第64-69页
        4.3.2 电子性质第69-74页
        4.3.3 O原子和O_2在金属纳米团簇上的化学吸附第74-82页
    4.4 本章总结第82-83页
第五章 总结与展望第83-85页
    5.1 总结第83-84页
    5.2 展望第84-85页
参考文献第85-95页
致谢第95-97页
研究成果及发表的学术论文第97-99页
作者和导师简介第99-101页
附件第101-102页

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