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基于无机电活性离子交换材料电子/离子传导机理的理论计算及实验研究

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

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