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石墨烯材料上储氢的第一性原理研究

中文摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 前言第10-22页
   ·可持续性清洁能源第10-11页
     ·可持续性能源的产生第10页
     ·可持续性能源的储存第10-11页
     ·可持续性能源的释放第11页
   ·能量的储存形式第11-20页
     ·电学储存第12页
     ·电化学储存第12页
     ·化学储存第12-13页
     ·氢气储存方法第13-20页
       ·高压压缩、低温冷却液化第13-14页
       ·金属氢化物第14-15页
       ·大表面材料第15-18页
       ·多孔材料吸附氢分子第18-20页
   ·本文的研究目的、意义和研究内容第20-22页
     ·本文的研究目的、意义第20-21页
     ·本文的研究内容第21-22页
第二章 理论基础第22-43页
 1 量子多体问题第24-32页
   ·薛定谔方程第24-25页
   ·玻恩-奥本海默近似第25-27页
   ·Hartree-Fock近似第27-32页
     ·Hartree自洽场方法第28-29页
     ·Hartree-Fock自洽场方法第29页
     ·电子关联第29-32页
 2 密度泛函理论第32-43页
   ·Thomas-Fermi模型第33-34页
   ·Hohenberg-Kohn定理第34-35页
   ·Kohn-Sham方程第35-37页
   ·交换关联泛函第37-40页
   ·数值求解Kohn-Sham方程第40-42页
   ·本文采用的计算软件包第42-43页
第三章 夹层石墨烯结构的氢分子吸附问题第43-55页
 1 研究背景第43-45页
 2 计算方法第45页
 3 结果与讨论第45-54页
 4 总结第54-55页
第四章 钛原子嵌入石墨烯结构的储氢性能研究第55-64页
 1 研究背景第55-56页
 2 计算方法第56-58页
 3 结果与讨论第58-62页
 4 总结第62-64页
第五章 一种新型碳纳米材料石墨炔的储氢性能研究第64-93页
 1 研究背景第64-65页
   ·实验合成石墨炔第64页
   ·石墨炔在储氢的应用第64-65页
 2 计算方法第65-73页
   ·考虑温度压强对储氢的影响第67-68页
   ·考虑范德瓦耳斯力对储氢的影响第68-73页
 3 计算结果与讨论第73-92页
   ·锂原子掺杂的石墨炔第73-78页
     ·空穴位吸附锂原子第73-74页
     ·桥位a吸附锂原子第74-77页
     ·桥位b吸附锂原子第77页
     ·三角位吸附锂原子第77-78页
   ·锂原子石墨炔复合结构吸附氢分子第78-80页
     ·空穴位吸附2个氢分子第78-79页
     ·空穴位吸附4个氢分子第79-80页
   ·钛原子掺杂的石墨炔第80-88页
     ·空穴位吸附钛原子第80-82页
     ·桥位a吸附钛原子第82页
     ·桥位b吸附钛原子第82-83页
     ·三角位吸附钛原子第83-88页
   ·钛原子石墨炔复合结构吸附氢分子第88-92页
     ·空穴位吸附1个氢分子第88页
     ·空穴位吸附2个氢分子第88-90页
     ·空穴位吸附4个氢分子第90-92页
 4 总结第92-93页
第六章 结论和展望第93-97页
 1 工作总结第93-95页
 2 工作展望第95-97页
参考文献第97-105页
论文发表情况第105-106页
致谢第106页

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