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B40作为NH3传感器及存储CO2的理论研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 纳米器件第10-12页
        1.1.1 纳米器件的现状和发展第10-11页
        1.1.2 纳米器件的应用及B_(40)单分子器件的应用前景第11-12页
    1.2 硼富勒烯第12-14页
    1.3 金属有机骨架材料第14-15页
    1.4 本文的研究意义第15-17页
第二章 计算理论基础第17-25页
    2.1 计算材料模拟的产生,发展及应用第17-18页
    2.2 理论基础第18-22页
        2.2.1 量子力学方程第18页
        2.2.2 Born-Oppenheimer近似第18-19页
        2.2.3 密度泛函理论第19-21页
        2.2.4 非平衡格林函数理论模型第21-22页
    2.3 本文中使用的计算软件介绍第22-25页
第三章 B_(40)在低电压下作为传感器检测NH3的第一性原理的研究第25-34页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 模型和计算方法第26-27页
    3.3 结果与讨论第27-33页
        3.3.1 B_(40)表面的NH3吸附第27-30页
        3.3.2 电子输运第30-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 B_(40)富勒烯捕获、存储和分离CO_2第34-47页
    4.1 引言第34-35页
    4.2 计算模型与方法第35页
    4.3 结果与讨论第35-46页
        4.3.1 B_(40)捕获CO_2第35-40页
        4.3.2 CO_2的存储第40-43页
        4.3.3 气体分子在B_(40)表面的分离第43-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 MIL-68(IN)在高压下的结构稳定性和存储CO_2的理论与实验研究第47-56页
    5.1 引言第47-48页
    5.2 实验结果与模拟结果的讨论第48-55页
    5.3 本章小结第55-56页
第六章 总结第56-57页
参考文献第57-70页
攻读学位期间本人公开发表的论文第70-71页
参加国内学术会议第71-72页
致谢第72-73页

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