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 |