摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 钾的研究进展 | 第9-11页 |
1.1.1 钾的常见应用 | 第9-10页 |
1.1.2 钾单质光电子谱的研究进展 | 第10-11页 |
1.2 体材料表面和纳米团簇的低配位 | 第11-15页 |
1.2.1 体材料表面的应用与研究 | 第11-13页 |
1.2.2 纳米团簇的应用与研究 | 第13-14页 |
1.2.3 材料表面和纳米团簇原子的低配位 | 第14-15页 |
1.3 X射线光电子谱(XPS)和密度泛函理论(DFT)简介 | 第15-16页 |
1.3.1 XPS的原理与应用 | 第15-16页 |
1.3.2 第一性原理的发展与应用 | 第16页 |
1.4 本论文的选题依据和主要内容 | 第16-19页 |
1.4.1 本论文的选题依据 | 第16-17页 |
1.4.2 本论文的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 基本原理与方法 | 第19-32页 |
2.1 紧束缚(TB)近似和键序-键长-键强(BOLS)理论 | 第19-24页 |
2.1.1 能带理论-紧束缚近似 | 第19-21页 |
2.1.2 低维材料与断键 | 第21-22页 |
2.1.3 BOLS理论 | 第22-23页 |
2.1.4 BOLS-TB理论 | 第23-24页 |
2.2 体材料表面和纳米团簇 | 第24-26页 |
2.2.1 体材料表面 | 第24-25页 |
2.2.2 纳米团簇 | 第25-26页 |
2.3 X射线光电子谱(XPS)与差谱(ZPS) | 第26-29页 |
2.3.1 XPS标识方法和光电效应 | 第26-28页 |
2.3.2 ZPS标识方法 | 第28-29页 |
2.4 基于密度泛函理论的第一性原理计算 | 第29-31页 |
2.4.1 密度泛函理论的原理 | 第29-30页 |
2.4.2 局域密度近似(LDA) | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 低配位关联的钾块体表面 | 第32-39页 |
3.1 K(110)面的XPS分析 | 第32-34页 |
3.1.1 K(110)面XPS解谱 | 第33-34页 |
3.1.2 XPS解谱数据分析 | 第34页 |
3.2 K(110)面的ZPS分析 | 第34-37页 |
3.2.1 K(110)面ZPS测量 | 第35-36页 |
3.2.2 ZPS测量数据分析 | 第36-37页 |
3.3 钾块体材料的表面效应 | 第37-38页 |
3.3.1 BOLS-XPS分析表面效应 | 第37页 |
3.3.2 钾块体材料的表面效应 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 低配位关联的钾原子团簇 | 第39-47页 |
4.1 钾原子团簇的结构 | 第39-41页 |
4.2 钾纳米团簇表面原子的芯能级偏移 | 第41-44页 |
4.2.1 钾纳米团簇表面原子 3p轨道电子的DOS图 | 第41-43页 |
4.2.2 钾纳米团簇表面原子的配位缺陷 | 第43-44页 |
4.3 钾纳米团簇配位关联的芯能级偏移 | 第44-45页 |
4.3.1 钾纳米团簇表面原子的低配位与芯能级偏移 | 第44-45页 |
4.3.2 钾纳米团簇表面原子低配位关联的定量信息 | 第45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第5章 尺寸关联的钾原子团簇 | 第47-52页 |
5.1 钾原子团簇的尺寸依赖性 | 第47-50页 |
5.1.1 钾团簇 3p轨道态密度的DFT计算 | 第47-48页 |
5.1.2 钾团簇原子结合能的尺寸依赖性 | 第48-50页 |
5.2 钾团簇的晶格应变和配位缺陷 | 第50-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 总结与展望 | 第52-54页 |
6.1 全文总结 | 第52-53页 |
6.2 工作展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
个人简历与在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第61页 |