摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 无机EIXMs的种类 | 第11-14页 |
1.2.1 过渡金属铁氰化物(MHCFs) | 第11-12页 |
1.2.2 过渡金属氧化物(M_xO_y) | 第12页 |
1.2.3 过渡金属氢氧化物(M_x(OH)_y) | 第12-14页 |
1.3 无机EIXMs的制备方法 | 第14-16页 |
1.3.1 λ-MnO_2的制备方法 | 第14-15页 |
1.3.2 LDHs的制备方法 | 第15-16页 |
1.4 无机EIXMs的应用 | 第16-18页 |
1.4.1 无机EIXMs在超级电容器中的应用 | 第16-17页 |
1.4.2 无机EIXMs在电控离子交换中的应用 | 第17-18页 |
1.5 无机EIXMs的理论计算研究 | 第18-20页 |
1.5.1 无机EIXMs的量化计算研究 | 第19页 |
1.5.2 无机EIXMs的分子动力学模拟研究 | 第19-20页 |
1.6 本课题研究意义及内容 | 第20-22页 |
1.6.1 研究意义 | 第20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 理论模拟方法与软件简介 | 第22-28页 |
2.1 量子化学计算 | 第22-24页 |
2.1.1 密度泛函理论 | 第22-23页 |
2.1.2 交换相关能函数 | 第23页 |
2.1.3 自洽场迭代计算 | 第23-24页 |
2.2 分子动力学模拟 | 第24-26页 |
2.2.1 分子力场 | 第24页 |
2.2.2 系综 | 第24-25页 |
2.2.3 非键截断距离 | 第25页 |
2.2.4 周期性边界条件 | 第25-26页 |
2.3 MaterialsStudio模拟软件简介 | 第26-28页 |
2.3.1 Visualizer模块 | 第26页 |
2.3.2 CASTEP模块 | 第26页 |
2.3.3 AmorphousCell模块 | 第26-27页 |
2.3.4 Forcite模块 | 第27-28页 |
第三章 Ni_(3-x)Co_xAl-LDHs电化学性能的实验及理论计算 | 第28-50页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-31页 |
3.2.1 药品与仪器 | 第28-30页 |
3.2.2 电极材料的制备 | 第30页 |
3.2.3 电极材料的表征 | 第30-31页 |
3.2.4 电极材料的电化学性能测试 | 第31页 |
3.3 模拟计算部分 | 第31-32页 |
3.3.1 模型建立 | 第31-32页 |
3.3.2 计算参数 | 第32页 |
3.4 结果与讨论 | 第32-49页 |
3.4.1 电子导电性 | 第33-38页 |
3.4.2 离子导电性 | 第38-39页 |
3.4.3 去质子化作用 | 第39-42页 |
3.4.4 材料的表征 | 第42-45页 |
3.4.5 电化学性能测试 | 第45-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 λ-MnO_2/rGO复合材料对Li~+电化学吸附性能的理论计算 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 药品与仪器 | 第51-52页 |
4.2.2 电极材料的制备 | 第52-53页 |
4.2.3 电极材料的电化学性能测试 | 第53页 |
4.3 计算部分 | 第53-54页 |
4.3.1 模型建立 | 第53-54页 |
4.3.2 计算参数 | 第54页 |
4.4 结果与讨论 | 第54-62页 |
4.4.1 电子导电性 | 第54-55页 |
4.4.2 离子导电性 | 第55-58页 |
4.4.3 离子选择性 | 第58-61页 |
4.4.4 电化学性能测试 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 结论、创新点及展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 创新点 | 第65页 |
5.3 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第80页 |