摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
·计算材料学的简介 | 第9-16页 |
·计算物理学研究方法简述 | 第9-12页 |
·计算物理学的研究层次 | 第12-14页 |
·计算物理在材料科学上的应用 | 第14-15页 |
·表面科学的研究简述 | 第15-16页 |
·氢能源经济及储氢技术的概述 | 第16-24页 |
·氢——未来的能源载体 | 第16-18页 |
·储氢技术及储氢材料的研究进展 | 第18-22页 |
·与镁基储氢材料相关的研究 | 第22-24页 |
·本文的主要内容 | 第24-25页 |
第二章 第一性原理理论基础 | 第25-37页 |
·多电子体系的薛定谔方程 | 第25-28页 |
·Born-oppenheimer(绝热)近似 | 第25-27页 |
·Hartree-Forck近似 | 第27-28页 |
·密度泛函理论的基础定理 | 第28-33页 |
·Hohenberg-Kohn定理 | 第29-31页 |
·Kohn-Sham方程 | 第31-33页 |
·交换-关联势 | 第33-35页 |
·赝势的方法 | 第35-37页 |
第三章 Mg薄膜吸氢的量子尺寸效应的第一性原理研究 | 第37-46页 |
·研究背景 | 第37-40页 |
·量子尺寸效应 | 第37-38页 |
·Mg薄膜的量子尺寸效应 | 第38-40页 |
·计算方法 | 第40页 |
·计算结果及讨论 | 第40-44页 |
·表面能和功函数 | 第40-43页 |
·吸附能和吸附高度 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第四章 H在Mo(110)担载的Mg(0001)薄膜上的吸附、扩散和解离 | 第46-53页 |
·研究背景 | 第46-47页 |
·计算方法 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-52页 |
·H原子在Mo衬底担载的Mg(0001)面上的吸附 | 第48-49页 |
·H原子在Mg薄膜表面和内部的扩散 | 第49-51页 |
·H_2分子在Mg薄膜表面的解离 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 总结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
致谢 | 第59页 |