首页--数理科学和化学论文--物理学论文--固体物理学论文--薄膜物理学论文

氢在Mo(110)担载的Mg(0001)薄膜表面吸附、解离和扩散的第一性原理研究

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

论文共59页,点击 下载论文
上一篇:光子晶体光通信器件的理论模拟及全息制作研究
下一篇:激光自混合干涉位移测量系统的设计