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锂离子电池正极材料及铁电材料的第一性原理研究

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锂离子电池正极材料及铁电材料的第一性原理研究
论文目录
 
摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 绪论第14-44页
  · 锂离子电池的产生与发展第14-17页
  · 锂离子电池的工作原理与性能第17-19页
  · 锂离子电池正极材料概述第19-38页
    · LiCo0_2 正极材料第19-23页
    · 层状结构LiNi0_2 和LiMn_02 正极材料第23-29页
    · 尖晶石结构的LiMn_20_4第29-30页
    · 聚阴离子型锂离子电池正极材料第30-38页
      · Li-M-X0_4 (橄榄石型)第30-36页
      · Li3-M2-(X0_4)_3(菱方晶型和单斜晶型)第36-38页
  · 铁电材料的微结构缺陷第38-42页
    · 点缺陷第39-40页
    · 位错第40-42页
  · 本研究课题的提出及来源第42页
  · 本论文的主要研究内容及创新之处第42-44页
    · 本论文的研究内容第42-43页
    · 本论文的创新之处第43-44页
第二章 第一性原理计算方法第44-58页
  · Hartree-Fork 方法第44-47页
    · 绝热近似第45页
    · Hartree-Fork 近似第45-47页
  · 密度泛函理论第47-52页
    · Hohenberg-Kohn-Sham 密度泛函理论第47-50页
    · 自洽计算第50-51页
    · 局域密度近似和广义梯度近似第51-52页
  · 赝势平面波法第52-55页
    · 模守恒赝势第53-54页
    · 超软赝势第54-55页
    · PAW 赝势第55页
  · 能带电子的平面波基底展开第55-56页
  · 结构优化第56-58页
第三章 Li 位和金属位掺杂LiCoP0_4 的第一性原理研究第58-74页
  · 计算细节第59-60页
  · Li 位掺杂对材料结构和性质的影响第60-62页
  · 金属位掺杂对材料结构和平均嵌入电压的影响第62-66页
  · Mn 掺杂LiCoP0_4 的性质第66-73页
    · LiCoP0_4 的磁性和结构优化第66-69页
    · Mn 掺杂结构的电子性质第69-71页
    · Mn 掺杂LiCoP0_4 的平均嵌入电压第71-73页
  · 本章小结第73-74页
第四章 LiMB0_3 (M=Mn,Fe,Co)的第一性原理研究第74-82页
  · LiMB0_3 的晶体结构第74-75页
  · 理论模型和方法第75页
  · 结构优化和磁性研究第75-78页
  · 电子结构第78-79页
  · Li 空位形成能和平均嵌入电压第79-81页
  · 本章小结第81-82页
第五章 Li_3V_2(P0_4)_3 和Li_9M_3(P_20_7)_3(P0_4)_2 的第一性原理研究第82-98页
  · 引言第82-85页
    · 单斜Li_3V_2(P0_4)_3 正极材料第82-84页
    · Li_9M_3(P_20_7)_3(P0_4)_2 正极材料第84-85页
  · 计算方法第85页
  · Li_3V_2(P0_4)_3 正极材料的磁性和电子结构第85-89页
  · Li_9M_3(P_20_7)_3(P0_4)_2 (M=Fe, Co, Cr, V)晶体结构、电子性质以及平均嵌入电压第89-96页
    · Li_9M_3(P_20_7)_3(P0_4)_2 的晶体结构第89-93页
    · 电子结构第93页
    · 平均嵌入电压第93-96页
  · 本章小结第96-98页
第六章 第一性原理研究BiA10_3 的稳定性和它的空位缺陷第98-108页
  · 引言第98-99页
  · 计算方法第99-101页
  · 结果和讨论第101-106页
    · 允许的化学势范围第101-102页
    · R3c 空间群结构中可能的带电空位第102-104页
    · 两种空间群结构中中性空位形成能的比较第104-106页
  · 本章小结第106-108页
结论第108-110页
参考文献第110-126页
攻读博士学位期间发表的学术论文第126-128页
致谢第128页

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