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第一性原理研究替换和掺杂对于储氢材料(Mg2NiH4、NaAlH4)性质的影响

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第一性原理研究替换和掺杂对于储氢材料(Mg2NiH4、NaAlH4)性质的影响
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-16页
第一章 绪论第16-32页
  · 氢能源发展概况第16-17页
  · 氢的性质第17页
  · 氢制备的主要方法第17-18页
  · 氢储存的研究现状第18-23页
    · 吸附剂材料第20-21页
    · 复杂氢化物第21-22页
    · 纳米材料第22-23页
  · 镁基储氢材料Mg_2NiH_4研究现状第23-26页
    · Mg_2NiH_4简介第23-24页
    · 元素替换对Mg_2NiH_4储氢材料性质的影响第24-25页
    · 催化剂对Mg_2NiH_4储氢材料性质的影响第25-26页
  · 复杂氢化物NaAlH_4的研究现状第26-30页
    · NaAlH_4简介第26-28页
    · NaAlH_4热力学和加氢性质第28-29页
    · 不同掺杂剂对于NaAlH_4储氢性质的影响第29-30页
  · 本论文研究目的及内容第30-32页
第二章 计算理论基础第32-42页
  · 密度泛函理论第32-38页
    · Thomas-Fermi理论第33-34页
    · Hohenberg-Kohn定理第34-35页
    · Kohn-Sham方程第35-38页
  · 交换关联函数第38-40页
    · 局域密度近似(LDA)第39-40页
    · 广义梯度近似(GGA)第40页
  · 计算软件VASP简介第40-42页
第三章 稀土元素Yb和碱土元素Ca、Sr部分替换Mg_2NiH_4中Mg元素的第一性原理研究第42-62页
  · 引言第42-43页
  · 计算方法第43-44页
  · 结果与讨论第44-61页
    · 对于YbMgNiH_4体系的U_(eff)值的确定第44-45页
    · 晶体结构第45-49页
    · 态密度第49-51页
    · 电荷密度分布第51-53页
    · 电子局域函数第53-54页
    · Barder电荷第54-55页
    · 脱氢能(hydrogen desorption energy)第55-56页
    · 形成焓第56-58页
    · 分解反应第58-60页
    · 振动性质第60-61页
  · 本章小结第61-62页
第四章 La元素和TiB_2团簇-掺杂NaAlH_4体系的第一性原理研究第62-84页
  · 引言第62-63页
  · NaAlH_4不同面的表面能计算第63-65页
    · 计算方法第63-64页
    · 计算结果与讨论第64-65页
  · 掺杂La元素对于NaAlH_4储氢材料性质影响的第一性原理研究第65-74页
    · 计算方法第65页
    · 模型构造第65-67页
    · 计算结果与讨论第67-74页
      · 结构分析第67-69页
      · 态密度第69-70页
      · 电荷密度分布第70-71页
      · 电子局域函数第71-72页
      · 脱氢能(hydrogen desorption energy)第72-74页
  · TiB_2团簇掺杂对于NaAlH_4储氢材料性质影响的第一性原理研究第74-82页
    · 计算方法第74-75页
    · 模型构造第75-76页
    · 计算结果与讨论第76-82页
      · 结构分析第76-77页
      · 态密度第77-79页
      · 电荷密度分布第79-80页
      · 电子局域函数第80-81页
      · 脱氢能(hydrogen desorpt ion energy)第81-82页
  · 本章小结第82-84页
第五章 总结和展望第84-86页
  · 内容总结第84-85页
  · 展望第85-86页
参考文献第86-96页
致谢第96-98页
发表的学术论文情况第98-100页
作者及导师简介第100-101页
附件第101-102 页

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