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电子功函数的计算及其在材料表面电化学问题研究中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 表面研究的意义第12页
    1.2 表面的概念及分类第12-14页
        1.2.1 理想表面第12-13页
        1.2.2 清洁表面第13-14页
        1.2.3 吸附表面第14页
    1.3 电子功函数的研究概况第14-18页
        1.3.1 电子功函数的定义第15-16页
        1.3.2 金属和合金电子功函数的研究第16-17页
        1.3.3 电子功函数常用的测量方法第17-18页
    1.5 表面的电化学现象第18-27页
        1.5.1 铝合金表面电化学腐蚀的研究现状第19-23页
        1.5.2 合金腐蚀的理论研究方法第23-25页
        1.5.3 表面场致电子发射的研究概况第25-27页
    1.6 本文研究的内容、目的和意义第27-29页
第2章 理论计算方法第29-44页
    2.1 多粒子系统的薛定谔方程第30页
    2.2 绝热近似第30-31页
    2.3 Hartree-Fock近似第31-32页
    2.4 密度泛函理论与Hohenberg-Kohn定理第32页
    2.5 Kohn Sham方程第32-33页
    2.6 交换关联函数第33-34页
        2.6.1 局域密度近似(LDA)第33-34页
        2.6.2 广义梯度近似(GGA)第34页
    2.7 平面波赝势方法第34-36页
        2.7.1 Bloch定理第34-35页
        2.7.2 平面波方法第35页
        2.7.3 赝势第35-36页
    2.8 密度泛函理论的计算流程第36-37页
    2.9 本论文采用的模型和计算方法第37-43页
        2.9.1 超单胞模型第37-39页
        2.9.2 电子功函数的计算方法第39-40页
        2.9.3 表面能的计算方法第40-43页
    2.10 主要的计算软件第43-44页
第3章 铝合金表面电偶腐蚀的理论研究第44-58页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 研究原理及方法第45-47页
        3.2.1 研究原理第45-46页
        3.2.2 研究方法第46-47页
    3.3 结果和讨论第47-57页
        3.3.1 Al基体的表面性质第47-48页
        3.3.2 Al_2Cu在电偶腐蚀中的作用第48-52页
        3.3.3 Al_3Ti在电偶腐蚀中的作用第52-55页
        3.3.4 Al_7Cu_2Fe在电偶腐蚀中的作用第55-57页
    3.4 小结第57-58页
第4章 体心和面心立方晶体表面性质的研究第58-79页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 计算方法第59页
        4.2.1 表面能和电子功函数第59页
    4.3 结果与讨论第59-76页
        4.3.1 碱金属元素第59-65页
        4.3.2 碱土金属元素第65-67页
        4.3.3 过渡族元素第67-76页
    4.4 讨论第76-77页
    4.5 小结第77-79页
第5章 HfC表面性质的密度泛函研究及0吸附对(111)面电子功函数的影响第79-92页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 计算方法和表面模型第80-82页
        5.2.1 电子功函数第81页
        5.2.2 表面能第81-82页
        5.2.3 HfC的晶体结构第82页
    5.3 HfC表面性质第82-85页
        5.3.1 电子功函数第83-84页
        5.3.2 HfC各个表面的表面能第84页
        5.3.3 表面能和电子功函数的关系第84-85页
    5.4 氧原子在HfC(111)-Hf表面的吸附第85-91页
        5.4.1 电子态密度第88-89页
        5.4.2 表面偶极矩第89-91页
    5.5 小结第91-92页
第6章 总结第92-94页
参考文献第94-106页
致谢第106-108页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第108页

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