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添加剂对配位储氢材料的性能及脱氢机理的影响:密度泛函理论研究

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添加剂对配位储氢材料的性能及脱氢机理的影响:密度泛函理论研究
论文目录
 
摘要第1-9页
ABSTRACT第9-20页
第一章 绪论第20-42页
  · 氢能简介第20-22页
  · 储氢技术发展概况第22-28页
    · 物理储氢方法第23-24页
    · 化学储氢方法第24-28页
  · 配位储氢材料的研究进展第28-35页
    · 过渡金属配位储氢材料的研究进展第28-32页
    · 轻质配位储氢材料的研究进展第32-35页
  · 轻质配位氢储氢材料的改良方法第35-39页
    · 掺杂或被限制到碳材料等孔架材料的方法第36-37页
    · 掺杂金属或非金属单质的方法第37-38页
    · 掺杂氧化物的方法第38页
    · 掺杂卤化金属的方法第38-39页
    · 轻质配位储氢材料与镁基储氢材料共混的方法第39页
  · 本文的主要研究内容第39-42页
第二章 理论基础第42-50页
  · 密度泛函理论第42-47页
    · Thomas-Fermi理论第43-44页
    · Hohenberg-Kohn定理第44-45页
    · Kohn-Sham方程第45-47页
  · 交换关联函数第47-48页
    · 局域密度近似(LDA)第47-48页
    · 广义梯度近似(GGA)第48页
  · 计算软件简介第48-50页
第三章 K_2ZnH_4的结构、电子及热力学性质的第一性原理研究第50-62页
  · 导论第50-51页
  · 计算方法第51页
  · 结果与讨论第51-59页
    · 晶型判定第51-53页
    · 正交结构的K_2ZnH_4晶体的电子性质第53-55页
    · 氢移除能第55-56页
    · 正交结构的K_2ZnH_4的振动声子态密度第56-57页
    · 正交结构的K_2ZnH_4的热力学性质第57-59页
  · 本章小结第59-62页
第四章 NaAlH_4放氢机制研究第62-82页
  · 导论第62-63页
  · 计算方法第63-64页
  · 结果与讨论第64-80页
    · 单AlH_3缺陷第64-67页
    · 双AlH_3缺陷第67-76页
    · AlH_6~(3-)基团的电子性质第76-78页
    · AlH_6~(3-)基团的稳定性第78-79页
    · AlH_3缺陷的迁移第79-80页
  · 本章小结第80-82页
第五章 第一性原理方法研究Fe_2O_3对LiBH_4放氢性能的影响第82-96页
  · 导论第82-83页
  · 计算方法第83页
  · 结果与讨论第83-95页
    · Fe_2O_3团簇掺杂的LiBH_4(001)面的结构第84-85页
    · Fe_2O_3团簇修饰的LiBH_4(001)面的分子动力学研究第85-87页
    · 态密度第87-89页
    · Bader电荷第89-90页
    · 氢移除能和氢气形成能第90-95页
  · 本章小结第95-96页
第六章 限制性作用对LiBH_4结构、电子及脱氢热力学性质的影响第96-108页
  · 导论第96-97页
  · 计算方法第97页
  · 结果与讨论第97-107页
    · 钛原子修饰的石墨烯片(C_(31)Ti)结构第97-98页
    · 吸附结构(LiBH_4@C_(31)Ti)第98-100页
    · γ-LiBH_4@C_(31)Ti的电子性质第100-104页
    · 脱氢路径及脱氢焓第104-106页
    · 氢移除能第106-107页
  · 本章小结第107-108页
第七章 结论与展望第108-110页
  · 结论第108-109页
  · 展望第109-110页
参考文献第110-120页
致谢第120-122页
研究成果及发表的学术论文第122-124页
作者和导师简介第124-126页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第126-128页

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