摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·储氢材料研究的必要性 | 第9-10页 |
·储氢材料的总类及研究现状 | 第10-16页 |
·合金储氢材料 | 第11-12页 |
·络合物储氢材料 | 第12-13页 |
·新型纳米储氢材料 | 第13-14页 |
·多孔储氢材料 | 第14-16页 |
·本文的研究目的和主要内容 | 第16-18页 |
第二章 理论方法 | 第18-23页 |
·密度泛函理论 | 第18-22页 |
·Thomas-Fermi模型 | 第18-19页 |
·Hohnberg-Kohn定理 | 第19-20页 |
·Kohn-Sham方程 | 第20-21页 |
·交换关联泛函 | 第21-22页 |
·计算程序介绍 | 第22-23页 |
第三章 AB_2型TiCr_2型合金的储氢行为 | 第23-37页 |
·计算方法和模型 | 第23-25页 |
·结果与分析 | 第25-36页 |
·单个H原子的吸收能 | 第25-27页 |
·H原子在TiCr_2晶格中的扩散行为 | 第27-28页 |
·TiCr_2中的最大储氢量 | 第28-34页 |
·H原子间的相互作用 | 第34-36页 |
·结论 | 第36-37页 |
第四章 第三组元掺杂对AB_2基合金的储氢行为的影响 | 第37-45页 |
·计算模型和方法 | 第38-39页 |
·结果与分析 | 第39-43页 |
·H原子在合金中的吸收 | 第39-40页 |
·电子结构分析 | 第40-42页 |
·扩散势垒 | 第42-43页 |
·结论 | 第43-45页 |
第五章 金属替代掺杂提高H_2在共价有机物骨架中的吸附能 | 第45-52页 |
·计算方法和模型 | 第45-46页 |
·结果与分析 | 第46-50页 |
·掺杂的思路 | 第46-47页 |
·H_2的吸附能 | 第47-50页 |
·巨正则蒙特卡洛模拟 | 第50页 |
·结论 | 第50-52页 |
第六章 理论设计一维TiB_5合金链储氢材料 | 第52-60页 |
·计算方法和模型 | 第52-54页 |
·结果与分析 | 第54-59页 |
·一维TiB_x链的结构稳定性 | 第54-55页 |
·TiB_5链中H_2之间的相互作用 | 第55-56页 |
·Ti-H_2相互作用的本质 | 第56-59页 |
·结论 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |