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O2在MgO(100)表面吸附的第一原理分子动力学研究

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O2在MgO(100)表面吸附的第一原理分子动力学研究
论文目录
 
前言第1-9 页
1 综述第9-30 页
  · 概述第9 页
  · CPMD方法的提出第9-10 页
  · CPMD程序的起源与发展第10-11 页
  · CPMD的应用第11-22 页
    · 金属氧化物表面与小分子的作用第12-16 页
      · 氧化铝表面对水的吸附第12-14 页
      · 二氧化钛(金红石)表面对水的吸附第14-15 页
      · 氧化镁(100)表面对氨的吸附第15-16 页
    · 金属表面与小分子的作用第16-20 页
      · 铜、银与水的接触界面第16-17 页
      · 金原子团簇对甲醇的吸附第17-18 页
      · 在Pt(111)表面上进行的CO氧化过程第18-20 页
    · 非金属表面与小分子的作用第20-22 页
      · 冰与HCl的作用第20 页
      · 石墨表面与小分子的作用第20-21 页
      · 硅表面与氢的作用第21-22 页
  · 对于氧分子在氧化镁表面上吸附的研究第22-26 页
    · 氧化镁的结构与用途第22-23 页
    · 分子氧在MgO(001)表面的吸附第23-24 页
    · MgO团簇对氧分子的吸附第24-25 页
    · MgO表面氧缺陷和镁缺陷对氧分子的吸附第25-26 页
  · 本课题的研究目的和意义第26 页
  参考文献第26-30 页
2 对计算机集群并行效率的研究第30-46 页
  · 认识计算机集群第30-39 页
    · 计算机集群的历史第30-32 页
    · 计算机集群应用的技术第32-34 页
    · 计算机集群的可靠性第34-35 页
    · 计算机集群的优势第35-36 页
    · 计算机集群的局限第36-37 页
    · 计算机集群的发展趋势第37-39 页
    · 国内对计算机集群的研究第39 页
  · 以计算机集群作为计算平台运行CPMD的意义第39 页
  · 架设计算机集群第39-41 页
    · 硬件环境第39-40 页
    · 软件环境第40-41 页
      · 操作系统第40 页
      · 并行环境第40-41 页
      · 编译器第41 页
  · 并行计算试验的结果与结论第41-44 页
  · 小结第44 页
  参考文献第44-46 页
3 计算模型第46-53 页
  · 概述第46 页
  · 计算方法及模型第46-51 页
    · 计算环境第46 页
    · 计算所用方法第46-47 页
    · 计算参数的选择第47-49 页
      · MgO表面的选取第47 页
      · O_2位置的确定第47 页
      · 赝势的确定第47 页
      · CUTOFF的选取第47-49 页
    · 计算所用模型第49-51 页
      · 氧分子在MgO表面的不同吸附形式第49 页
      · 氧分子在氧化镁表面上的不同吸附位置第49-50 页
      · 氧分子在氧化镁表面的最佳吸附距离第50 页
      · 氧分子在氧化镁表面上的不同吸附率第50-51 页
      · 先吸附的O_2对后吸附O_2的吸附过程的影响第51 页
  · 小结第51 页
  参考文献第51-53 页
4 计算结果与讨论第53-67 页
  · 氧分子的不同吸附形式第53-54 页
  · 氧分子在氧化镁表面的平衡吸附距离第54-55 页
  · 氧分子在氧化镁表面上的不同吸附位置第55-58 页
  · 氧分子在氧化镁表面上不同吸附率时的系统能量第58-60 页
  · O_2在MgO(100)表面吸附的动态研究第60-65 页
    · 吸附过程中氧分子键长的变化第61 页
    · 后吸附的氧分子在氧化镁表面的吸附位置第61-63 页
      · B_1,B_2点的情况第62 页
      · B_3点的情况第62-63 页
      · B_4,B_5,B_6点的情况第63 页
    · 对弛豫结果的讨论第63-65 页
  · 小结第65 页
  参考文献第65-67 页
5 结论与展望第67-71 页
  · 结论第67 页
  · 展望第67-71 页

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