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关于FePt纳米团簇的结构、磁性、电子性质、以及催化性能的第一性原理研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-36页
    1.1 纳米团簇简介第16-18页
    1.2 纳米团簇混合方式第18-20页
    1.3 纳米团簇应用第20-24页
        1.3.1 催化剂第20-22页
        1.3.2 磁学性质第22-23页
        1.3.3 生物医学领域第23-24页
    1.4 FePt纳米颗粒简介及其制备方法第24-33页
        1.4.1 FePt纳米颗粒简介第24-27页
        1.4.2 L10-FePt的制备方法第27-32页
        1.4.3 FePt纳米颗粒的制备方法第32-33页
    1.5 本论文研究的任务和意义第33-36页
第二章 量子计算理论基础第36-48页
    2.1 密度泛函理论第36-40页
        2.1.1 Thomas-Fermi模型第37-38页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第38-39页
        2.1.3 Kohn-sham方程第39-40页
    2.2 交换关联泛函第40-42页
        2.2.1 局域密度近似(LDA)第40-41页
        2.2.2 广义梯度近似(GGA)第41-42页
        2.2.3 杂化密度泛函第42页
    2.3 平面波展开法和赝势第42-44页
        2.3.1 模守恒赝势(NCPP)第43页
        2.3.2 超软赝势第43页
        2.3.3 投影缀加波(PAW)第43-44页
    2.4 VASP计算程序包第44-45页
    2.5 基态结构优化的第一性原理计算第45-48页
第3章 对Fe_nPt_(13-n)的结构、磁性、电子性质的第一性原理研究第48-60页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 模型的建立及模拟方法第49-50页
        3.2.1 模型的建立第49页
        3.2.2 计算方法第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-59页
        3.3.1 结构和稳定性第50-53页
        3.3.2 磁矩第53-55页
        3.3.3 电子结构第55-57页
        3.3.4 差分电荷密度和Bader电荷分析第57-59页
    3.4 结论第59-60页
第四章 氨在Fe_(13)Pt_(42)纳米颗粒表面上的吸附和分解性质第60-74页
    4.1 引言第60-62页
    4.2 计算方法第62页
    4.3 结果与讨论第62-73页
        4.3.1 结构分析第62-67页
            4.3.1.1 纯Fe_(13)Pt_(42)的结构分析第63-64页
            4.3.1.2 NH_3,NH_2,H在团簇上的吸附第64-67页
        4.3.2 电子性质分析第67-71页
            4.3.2.1 态密度分析第67-70页
            4.3.2.2 电荷密度分布第70-71页
        4.3.3 NH_3在Fe_(13)Pt_(42)团簇表面上的第一步分解反应第71-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第五章 总结与展望第74-76页
    5.1 内容总结第74-75页
    5.2 展望第75-76页
参考文献第76-90页
致谢第90-92页
已发表的学术论文情况第92-94页
作者及导师简介第94-95页
附件第95-96页

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