摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·引言 | 第10-11页 |
·一维纳米材料的研究进展 | 第11-12页 |
·纳米管 | 第12-15页 |
·碳纳米管 | 第12-14页 |
·ZnO纳米管 | 第14-15页 |
·一维MgO纳米结构的研究现状 | 第15-16页 |
·本文的研究背景 | 第16页 |
·论文选题的目的、意义及主要内容 | 第16-17页 |
参考文献 | 第17-20页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第20-33页 |
·第一性原理 | 第20-21页 |
·Hartree-Fock近似 | 第21-22页 |
·密度泛函理论(Density Functional Theory) | 第22-23页 |
·局域密度近似(LDA) | 第23-24页 |
·广义梯度近似(GGA) | 第24页 |
·计算软件及模型 | 第24-27页 |
·Gaussian软件简介 | 第24-25页 |
·周期性边界条件(PBC) | 第25-26页 |
·基组 | 第26-27页 |
·Mulliken电荷布局分析 | 第27-30页 |
·TubeGen | 第30页 |
参考文献 | 第30-33页 |
第三章 锯齿形和扶手形单壁MgO纳米管的研究 | 第33-51页 |
·引言 | 第33-35页 |
·计算方法 | 第35-36页 |
·氧化镁纳米管的建模 | 第35页 |
·计算方法 | 第35-36页 |
·MgO纳米管的结构 | 第36-42页 |
·优化后的几何构型 | 第36-39页 |
·结果 | 第39-41页 |
·平均键长的比较及分析 | 第41-42页 |
·MgO纳米管的性质 | 第42-48页 |
·能隙的比较分析 | 第42-47页 |
·平均结合能的比较及分析 | 第47-48页 |
·Mulliken电荷分析与比较 | 第48页 |
·小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
第四章 其它MgO纳米管的研究 | 第51-63页 |
·引言 | 第51-52页 |
·手性氧化镁纳米管的研究 | 第52-56页 |
·优化后的几何构型 | 第52-53页 |
·手性氧化镁纳米管的电子结构性质 | 第53-55页 |
·平均结合能 | 第55-56页 |
·Mulliken电荷分析与比较 | 第56页 |
·一维无限长(MgO)_n纳米管的研究 | 第56-61页 |
·(MgO)_n纳米管模型的建立及计算 | 第57页 |
·(MgO)_n纳米管优化后的结构 | 第57-58页 |
·平均键长的分析比较 | 第58-60页 |
·(MgO)_n纳米管能隙的变化 | 第60页 |
·Mulliken电荷分析 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
第五章 结论 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |