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层状类石墨烯与金属氧化物复合材料结构和性质研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 前言第9-22页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 第一性原理计算软件介绍第10-11页
    1.3 金属氧化物(二氧化钛和四氧化三铁)的晶体结构和性质第11-12页
    1.4 石墨烯和类石墨烯材料的晶体结构和性质第12-14页
    1.5 光催化反应机理第14-15页
        1.5.1 单组分半导体光催化反应机理第14页
        1.5.2 复合半导体光催化反应机理第14-15页
    1.6 吸附反应机理第15-16页
        1.6.1 物理吸附第15页
        1.6.2 化学吸附第15-16页
    1.7 复合纳米光催化材料以及复合纳米吸附剂的应用前景展望第16-17页
    1.8 相关理论研究进展第17-19页
        1.8.1 与TiO_2相关的纳米复合材料第17-18页
        1.8.2 与单层h-BN相关的纳米复合材料第18-19页
        1.8.3 与Fe_3O_4相关的纳米复合材料的吸附理论研究第19页
    1.9 选题思路第19-22页
2 TiO_2与类石墨烯复合材料的电子结构和性质第22-33页
    2.1 概述第22页
    2.2 计算模型与方法第22-23页
    2.3 结果与讨论第23-32页
        2.3.1 二氧化钛纳米团簇/石墨烯复合体系的理论模型第23-24页
        2.3.2 二氧化钛纳米团簇/类石墨烯材料复合体系的理论模型及稳定性第24-27页
        2.3.3 电荷密度和差分电荷密度分析第27-29页
        2.3.4 态密度,前线分子轨道和光学性质分析第29-32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 h-BN/RGO(GF)复合材料的结构和性质研究第33-45页
    3.1 概述第33-34页
    3.2 计算方法第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-44页
        3.3.1 单层h-BN和石墨烯的几何结构与电子特性第35-36页
        3.3.2 h-BN/RGO(GF)复合材料的几何结构与电子特性第36-37页
        3.3.3 差分电荷密度和电荷布局分析第37-40页
        3.3.4 光催化机理分析第40-42页
        3.3.5 氧化还原性分析第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4 Fe_3O_4/石墨烯复合材料吸附Cr(VI)的第一性原理研究第45-52页
    4.1 概述第45页
    4.2 计算模型与方法第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-51页
        4.3.1 四氧化三铁/石墨烯复合材料的理论模型及稳定性第46-48页
        4.3.2 四氧化三铁/石墨烯复合材料的吸附Cr(VI)的性能第48-51页
    4.4 本章小结第51-52页
结论第52-54页
参考文献第54-63页
致谢第63-64页
攻读学位期间发表的学术论文目录第64-65页

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