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基于第一性原理的电极表面电子结构和电催化反应机理的理论研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第11-15页
1 引言第15-25页
    1.1 表面结构物理模型研究进展第15-19页
        1.1.1 簇模型法研究进展第15-17页
        1.1.2 平板周期模型法研究进展第17-19页
    1.2 表面结构研究进展第19-21页
        1.2.1 表面结构实验研究进展第19-20页
        1.2.2 表面结构理论研究进展第20-21页
    1.3 本文的研究背景和研究内容第21-25页
        1.3.1 本文的研究背景和意义第21-22页
        1.3.2 本文的研究内容第22-25页
2 基本理论方法第25-41页
    2.1 从头计算法第25-26页
    2.2 半经验计算方法第26页
        2.2.1 Huckel分子轨道法第26页
        2.2.2 自洽场分子轨道法第26页
    2.3 Xa计算方法第26-27页
    2.4 密度泛函理论方法第27-34页
        2.4.1 Thomas-Fermi模型第27-31页
        2.4.2 Hohenberg-Kohn定理第31-32页
        2.4.3 Kohn-Sham方程第32-34页
    2.5 交换相关能量泛函第34-37页
        2.5.1 局域密度近似第34-36页
        2.5.2 广义梯度近似第36-37页
    2.6 过渡态理论第37-39页
    2.7 本章小结第39-41页
3 电极表面物理模型设计及相关计算参数影响研究第41-51页
    3.1 电极表面物理模型设计第41-43页
    3.2 原子层厚度对计算模型影响研究第43-48页
    3.3 真空度厚度对计算模型影响研究第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
4 金属电极表面电子结构和电催化性能研究第51-73页
    4.1 H_2在Pt(111)表面的吸附及电催化理论研究第52-60页
        4.1.1 计算方法与模型第53-54页
        4.1.2 H_2在Pt(111)表面的吸附第54-58页
        4.1.3 H_2在Pt(111)电极表面的解离与电催化第58-59页
        4.1.4 本节小结第59-60页
    4.2 HCOOH在Pd(110)表面电吸附及电催化理论研究第60-73页
        4.2.1 计算模型和方法第61页
        4.2.2 电极Pd(110)表面物理模型结构优化第61-62页
        4.2.3 甲酸在Pd(110)表面的吸附第62-66页
        4.2.4 甲酸在Pd(110)电极表面的解离与电催化氧化第66-70页
        4.2.5 本节小结第70-73页
5 合金电极表面电子结构和电催化性能研究第73-101页
    5.1 Pd_xFe_y合金电极表面原子及电子结构的理论研究第74-89页
        5.1.1 计算模型和计算方法第74-75页
        5.1.2 电极Pd(110)和Pd_xFe_y(110)表面的原子结构第75-76页
        5.1.3 电极Pd(110)和Pd_xFe_y(110)表面的电子结构第76-88页
        5.1.4 本节小结第88-89页
    5.2 HCOOH在Pd_(0.5)Fe_(0.5)(110)合金电极表面吸附及电催化研究第89-101页
        5.2.1 计算方法与模型第90-91页
        5.2.2 HCOOH在Pd_(0.5)Fe_(0.5)(110)合金电极表面吸附优化第91-95页
        5.2.3 HCOOH在Pd_(0.5)Fe_(0.5)(110)合金电极表面电催化第95-98页
        5.2.4 本节小结第98-101页
6 结论与展望第101-105页
    6.1 结论第101-102页
    6.2 展望第102-105页
参考文献第105-115页
索引第115-117页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第117-121页
学位论文数据集第121页

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