首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--非金属元素及其化合物论文--第Ⅳ族非金属元素(碳和硅)及其化合物论文--碳C论文

BiF3的离子掺杂改性及其表面吸附石墨烯的第一性原理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9页
    1.2 锂离子电池概述第9-13页
        1.2.1 锂离子电池发展简史第9-10页
        1.2.2 锂离子电池的优点第10页
        1.2.3 锂离子电池的构成第10-11页
        1.2.4 锂离子电池工作基本原理第11-13页
    1.3 锂离子电池正极材料的研究进展第13-14页
        1.3.1 锂钴氧化物第13-14页
        1.3.2 锂镍氧化物第14页
        1.3.3 锂锰氧化物第14页
    1.4 金属氟化物作为锂离子电池正极材料的研究进展第14-16页
        1.4.1 铁的氟化物第15页
        1.4.2 铋的氟化物及氟氧化物第15-16页
        1.4.3 铜的氟化物第16页
    1.5 本论文的主要研究意义和研究内容第16-18页
        1.5.1 课题意义第16-17页
        1.5.2 研究内容第17-18页
第2章 第一性原理计算方法第18-21页
    2.1 密度泛函理论第18-20页
        2.1.1 Born-Oppenheimer绝热近似第18页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第18-19页
        2.1.3 交换关联函第19页
        2.1.4 Kohn-Sham方程第19-20页
    2.2 VASP软件包介绍第20-21页
第3章 S掺杂BiF_3的第一性原理研究第21-38页
    3.1 引言第21页
    3.2 计算方法第21-22页
    3.3 结果与讨论第22-37页
        3.3.1 结构稳定性第22-34页
        3.3.2 晶体结构第34页
        3.3.3 不同S掺杂浓度对BiF_3电子结构的影响第34-36页
        3.3.4 不同S掺杂浓度时的电化学性能第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 Sn掺杂BiF_3的第一性原理研究第38-49页
    4.1 引言第38页
    4.2 计算方法第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-47页
        4.3.1 Sn掺杂BiF_3的形成能计算第39-44页
        4.3.2 Sn~(4+)掺杂及V_(Bi1)~(2-)对BiF_3晶体结构的影响第44-45页
        4.3.3 Sn~(4+)掺杂BiF_3并形成V_(Bi1)~(2-)时电子结构的研究第45-47页
    4.4 本章小结第47-49页
第5章 石墨烯吸附Al修饰BiF_3(111)表面的第一性原理研究第49-60页
    5.1 引言第49页
    5.2 计算方法和表面模型第49-51页
        5.2.1 计算方法第49页
        5.2.2 表面模型第49-51页
    5.3 计算结果与讨论第51-59页
        5.3.1 BiF_3(111)表面的表面弛豫第51-52页
        5.3.2 结构稳定性第52-55页
        5.3.3 石墨烯吸附表面及石墨烯吸附Al修饰F终端表面电子结构的研究第55-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60-61页
    6.2 工作展望第61-62页
参考文献第62-69页
致谢第69-70页
个人简历、攻读硕士学位期间发表的论文第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:热障涂层复阻抗谱影响参数的有限元模拟
下一篇:工程层状结构中的弹性波及其应用