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后过渡双金属(Ni、Pd、Pt)表面反应活性的密度泛函理论研究

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 前言第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 常见小分子在金属催化剂表面上吸附的研究现状第12-18页
        1.2.1 H_2S分子在金属催化剂表面上的研究报道第12-13页
        1.2.2 HCN分子在金属催化剂表面上的研究报道第13-15页
        1.2.3 CH_4分子在金属催化剂表面上的研究报道第15-17页
        1.2.4 其它分子在金属催化剂表面上的研究报道第17-18页
    1.3 本论文的研究内容第18-19页
第二章 计算方法和原理第19-29页
    2.1 第一性原理方法第19-21页
        2.1.1 Born-Oppenheimer近似第19-20页
        2.1.2 Hartree-Fock轨道近似第20页
        2.1.3 非相对论近似第20-21页
    2.2 密度泛函理论第21-25页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第21页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第21-22页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第22-24页
        2.2.4 交换相关泛函第24-25页
            2.2.4.1 局域密度近似(Local-Density Approximation,LDA)第24页
            2.2.4.2 广义梯度近似(Generalized Gradient Approximation,GGA)第24-25页
    2.3 计算模型第25-26页
        2.3.1 簇模型第25-26页
        2.3.2 平板模型第26页
    2.4 计算涉及相关物理量及公式第26-28页
    2.5 本文所使用的计算软件第28-29页
第三章 H_2S分子在Ni/Pd(111)金属表面上的吸附与解离研究第29-42页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 计算方法与模型第30-32页
    3.3 结果与讨论第32-41页
        3.3.1 H_2S分子在Ni/Pd(111)单双金属表面上的分子态吸附研究第32-35页
        3.3.2 H_2S分子的解离产物在Ni/Pd(111)单双金属表面上的吸附第35-36页
        3.3.3 各清洁表面以及H_2S分子吸附在Ni/Pd(111)单双金属表面上的电子结构第36-38页
        3.3.4 H_2S分子在Ni/Pd(111)单双金属表面上的解离反应路径研究第38-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 Ni/Pt(111)金属表面吸附HCN的理论研究第42-54页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 计算方法第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-52页
        4.3.1 吸附能与构型第44-51页
        4.3.2 振动频率与Bader电荷分析第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第五章 甲烷在Rh/Ni(111)单双金属表面上的吸附解离的第一性原理研究第54-74页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 计算方法与模型第55-58页
    5.3 结果与讨论第58-74页
        5.3.1 CHx(x=0~4)物种与H原子在Ni(111)、Rh(111)以及4Rh@Ni(111)金属表面上的吸附第58-64页
            5.3.1.1 CHx(x=0-4)与H原子在Ni(111)表面上吸附时的最稳吸附构型第60-61页
            5.3.1.2 CHx(x=0-4)与H原子在Rh(111)表面上吸附时的最稳吸附构型第61-63页
            5.3.1.3 CHx(x=0-4)与H原子在4Rh@Ni(111)表面上吸附时的最稳吸附构型第63-64页
        5.3.2 CHx(x=0-3)与H原子在Rh/Ni(111)单双金属表面上的共吸附第64-68页
            5.3.2.1 CHx(x=0-3)与H原子在Ni(111)金属表面上的共吸附第64-66页
            5.3.2.2 CHx(x=0-3)与H原子在Rh(111)金属表面上的共吸附第66-67页
            5.3.2.3 CHx(x=0-3)与H原子在4Rh@Ni(111)双金属表面上的共吸附第67-68页
        5.3.3 CH_4分子在Ni(111)、Rh(111)以及4Rh@Ni(111)金属表面上的解离第68-73页
            5.3.3.1 CH_4分子在Ni(111)表面上的解离第68-69页
            5.3.3.2 CH_4分子在Rh(111)表面上的解离第69-71页
            5.3.3.3 CH_4分子在4Rh@Ni(111)双金属表面上的解离第71-73页
        5.3.4 结论第73-74页
结论与展望第74-76页
参考文献第76-90页
致谢第90-91页
个人简历第91-92页
在读期间已发表和录用的论文第92页
参与的科研项目第92页

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