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钾纳米团簇和表面的局域应变及3p轨道能量钉扎

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

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