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氮化碳量子点吸收光谱和掺杂改性及计算模拟在课程教学中的作用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 光催化概述第10-11页
        1.1.1 光催化概念第10页
        1.1.2 半导体光催化剂第10页
        1.1.3 光催化机理第10-11页
    1.2 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)研究第11-14页
        1.2.1 g-C_3N_4的结构和性质第11-12页
        1.2.2 g-C_3N_4的实验研究第12页
        1.2.3 g-C_3N_4的理论研究第12-14页
    1.3 g-C_3N_4量子点的研究第14-15页
        1.3.1 g-C_3N_4量子点的制备第14-15页
        1.3.2 g-C_3N_4量子点的应用第15页
    1.4 材料的计算模拟第15-16页
    1.5 本文的研究内容第16-17页
第二章 计算研究的理论基础第17-22页
    2.1 密度泛函理论(DFT)第17-20页
    2.2 计算软件第20-22页
第三章 密度泛函理论研究小尺寸石墨相氮化碳(g-C_3N_4)量子点的稳定性、电子结构和吸收光谱第22-37页
    3.1 引言第22-23页
    3.2 计算方法和细节第23页
    3.3 结果与讨论第23-36页
        3.3.1 g-C_3N_4量子点基元的电子结构第23-25页
        3.3.2 小尺寸g-C_3N_4量子点的几何和电子结构第25-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 第一性原理研究O和S掺杂的石墨相氮化碳(g-C_3N_4)_6量子点电子结构和光吸收性质第37-48页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 计算方法和细节第38页
    4.3 结果和讨论第38-47页
        4.3.1 O和S掺杂(g-C_3N_4)_6量子点的几何和电子结构第38-42页
        4.3.2 掺杂量子点的光吸收性质第42-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 计算模拟在课程教学中的作用第48-55页
    5.1 计算模拟简介第48-49页
    5.2 计算模拟方法第49-50页
    5.3 计算模拟在课堂教学中的作用第50-53页
    5.4 本章小结第53-55页
结论第55-56页
参考文献第56-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第70页

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