摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景及其有关研究进展 | 第9-14页 |
1.1.1 酶生物燃料电池简介 | 第9页 |
1.1.2 酶生物燃料电池的原理 | 第9-10页 |
1.1.3 酶生物燃料电池的发展及研究现状 | 第10-11页 |
1.1.4 影响酶生物燃料电池发展的关键问题 | 第11页 |
1.1.5 选材的发展应用 | 第11-13页 |
1.1.6 碳纳米电极在酶生物燃料电池上的主要应用 | 第13-14页 |
1.2 本文的研究内容和研究意义 | 第14-15页 |
1.3 理论基础 | 第15-19页 |
1.3.1 密度泛函理论 | 第15-16页 |
1.3.2 从头算法 | 第16页 |
1.3.3 ONIOM计算方法 | 第16-19页 |
2 电极电荷对石墨烯片和碳纳米管与芳香环氨基酸侧链之间 π-π 相互作用的影响 | 第19-51页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 计算细节 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-29页 |
2.3.1 石墨烯片与芳香环侧链的相互作用 | 第21-22页 |
2.3.2 不同电荷态对绑定构型的影响 | 第22-24页 |
2.3.3 不同电荷态对绑定顺序的影响 | 第24-26页 |
2.3.4 碳纳米管与芳香环侧链相互作用 | 第26-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
2.5 支持信息 | 第30-51页 |
3 电极电荷对石墨烯片和碳纳米管与含硫氨基酸侧链之间相互作用的影响 | 第51-63页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 计算细节 | 第52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-60页 |
3.3.1 石墨烯片与含硫氨基酸侧链的相互作用 | 第52页 |
3.3.2 不同电荷态对绑定构型的影响 | 第52-57页 |
3.3.3 碳纳米管与含硫氨基酸侧链相互作用 | 第57-60页 |
3.4 小结 | 第60-63页 |
4 多苯环二聚体p-p相互作用随体系增加变化规律 | 第63-73页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 计算细节 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-72页 |
4.4 小结 | 第72-73页 |
5 结论 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-89页 |
附录 | 第89页 |
A. 作者在攻读硕士期间发表的论文目录 | 第89页 |