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氧还原机理可控的电化学催化量子化学研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-22页
    1.1 燃料电池第9-11页
        1.1.1 燃料电池简介第9-11页
    1.2 质子交换膜燃料电池第11-15页
        1.2.1 PEMFC的结构与工作原理第11-13页
        1.2.2 PEMFC的优点第13-14页
        1.2.3 PEMFC面临的商业化问题第14-15页
    1.3 PEMFC中Pt催化剂的研究现状第15-20页
        1.3.1 Pt催化剂的研究现状第15-17页
        1.3.2 新型载体的发展第17-20页
    1.4 本工作的主要研究内容和意义第20-22页
2 计算方法与模型第22-28页
    2.1 半经验方法第22-23页
    2.2 从头算法第23-24页
    2.3 密度泛函方法第24页
    2.4 分子动力学第24-25页
    2.5 理论计算模型第25-28页
        2.5.1 簇模型第25-27页
        2.5.2 平板模型第27-28页
3 PtM/Pd(111)(M=Au,Os)催化剂活性提高的密度泛函研究第28-42页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 计算方法与模型第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-40页
        3.3.1 催化剂的几何电子结构分析第30-34页
        3.3.2 氧还原反应的第一步电子转移第34-35页
        3.3.3 O_2分子的吸附与离解第35-38页
        3.3.4 中间物种OH吸附与脱附第38-40页
    3.4 本章小结第40-42页
4 Pt/Ti_3C_2催化剂尺寸与催化性能关系的探究第42-52页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 计算方法与模型第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-51页
        4.3.1 Pt催化剂在载体Ti_3C_2上的稳定性第44-48页
        4.3.2 中间物种O在Pt催化剂上的吸附第48-51页
    4.4 本章小结第51-52页
5 结论第52-54页
    5.1 PtM/Pd (M=Au,Os)催化剂活性的密度泛函研究第52页
    5.2 Pt/ Ti_3C_2催化剂尺寸与催化性能关系的探究第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-64页
附录第64页
    作者在攻读学位期间发表的论文目录第64页

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