摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 钙钛矿光催化剂对太阳能的利用 | 第8-12页 |
1.2.1 钙钛矿的结构 | 第8-9页 |
1.2.2 钙钛矿的研究进展 | 第9-12页 |
1.3 过渡金属化合物的催化性能 | 第12-14页 |
1.3.1 氢在催化剂表面的吸附 | 第12-13页 |
1.3.2 电催化剂的过电势 | 第13页 |
1.3.3 电催化剂的稳定性以及法拉第效率 | 第13-14页 |
1.3.4 过渡金属磷化物 | 第14页 |
1.4 本论文的主要研究内容以及意义 | 第14-16页 |
第二章 基础理论和计算方法 | 第16-27页 |
2.1 前言 | 第16页 |
2.2 密度泛函理论 | 第16-25页 |
2.2.1 从波函数到电子密度 | 第16-18页 |
2.2.2 Hobenberg-Kohn定理 | 第18-20页 |
2.2.3 Kohn-Sham方程 | 第20-22页 |
2.2.4 交换关联泛函 | 第22-23页 |
2.2.5 赝势理论 | 第23-25页 |
2.3 析氢反应路径 | 第25-27页 |
第三章 CaTi_5O_(11)的能带调控提高可见光水解性能的研究 | 第27-41页 |
3.1 前言 | 第27-28页 |
3.2 研究方法 | 第28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-40页 |
3.3.1 纯CaTi_5O_(11)的电子结构 | 第28-31页 |
3.3.2 阴离子掺杂CaTi_5O_(11) | 第31-35页 |
3.3.3 阳离子掺杂CaTi_5O_(11) | 第35-37页 |
3.3.4 阴阳离子共掺杂CaTi_5O_(11) | 第37-39页 |
3.3.5 CaTi_5O_(11)的光吸收曲线 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 CoP的析氢性能研究 | 第41-52页 |
4.1 前言 | 第41-43页 |
4.2 研究方法 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-51页 |
4.3.1 CoP(101)面的析氢性能的研究 | 第43-46页 |
4.3.2 Ni掺杂CoP(101)面的析氢性能的研究 | 第46-47页 |
4.3.3 Cu掺杂CoP(101)面的析氢性能的研究 | 第47-48页 |
4.3.4 Zn掺杂CoP(101)面的析氢性能的研究 | 第48-49页 |
4.3.5 Ga掺杂CoP(101)面的析氢性能的研究 | 第49-50页 |
4.3.6 Sn掺杂CoP(101)面的析氢性能的研究 | 第50页 |
4.3.7 Cr、Fe掺杂CoP(101)面的析氢性能的研究 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-65页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |