论文目录 | |
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第12-15页 |
1.2 氢能的应用前景与限制 | 第15-18页 |
1.2.1 氢燃料电池的应用 | 第16-17页 |
1.2.2 氢燃料电池的限制 | 第17-18页 |
1.3 氢能源的储存 | 第18-20页 |
1.3.1 高压气态储氢 | 第18页 |
1.3.2 低温液态储氢 | 第18-19页 |
1.3.3 固体储氢 | 第19-20页 |
1.4 钯及铑的性质及应用 | 第20-26页 |
1.4.1 钯及铑的基本性质 | 第20-21页 |
1.4.2 钯及铑的储氢研究 | 第21-23页 |
1.4.3 钯-铑合金的基础研究 | 第23-24页 |
1.4.4 钯-铑合金的储氢研究 | 第24-26页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第26-28页 |
1.5.1 选题意义 | 第26页 |
1.5.2 研究内容 | 第26-28页 |
第2章 理论计算方法 | 第28-46页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 多体问题 | 第28-30页 |
2.3 密度泛函理论 | 第30-35页 |
2.3.1 Kohn-Sham构想 | 第31-33页 |
2.3.2 交换关联能 | 第33-35页 |
2.4 计算方法 | 第35-37页 |
2.4.1 布洛赫(Bloch)定理-周期性边界条件 | 第35-36页 |
2.4.2 投影缀加波法(Projector-augmentedwave,PAW) | 第36-37页 |
2.5 材料稳定性研究 | 第37-38页 |
2.6 材料力学性质 | 第38-46页 |
2.6.1 晶体中的弹性理论 | 第38-43页 |
2.6.2 应变作用下晶体力学行为 | 第43-44页 |
2.6.3 理想拉伸强度计算方法 | 第44-46页 |
第3章 Pd、Rh氢化物和Pd/Rh二氢化合金的合成和电子结构研究 | 第46-60页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 计算方法 | 第47页 |
3.3 结构分析 | 第47-51页 |
3.4 合成性分析 | 第51-55页 |
3.4.1 热力学稳定性分析 | 第51-53页 |
3.4.2 高压下反应分析 | 第53-55页 |
3.5 电子结构分析 | 第55-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-60页 |
第4章 RhH_2力学稳定性及力学性质研究 | 第60-76页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 计算方法 | 第61-62页 |
4.3 结构分析 | 第62-63页 |
4.4 RhH_2弹性常数及稳定性 | 第63-68页 |
4.4.1 Born力学稳定性判据 | 第63-66页 |
4.4.2 RhH_2力学稳定性 | 第66-67页 |
4.4.3 RhH_2动力学稳定性 | 第67-68页 |
4.5 RhH_2力学性质 | 第68-72页 |
4.5.1 RhH_2力学性质 | 第68-72页 |
4.6 RhH_2热力学性质 | 第72-74页 |
4.6.1 RhH_2德拜温度 | 第73-74页 |
4.7 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 PdH_2力学稳定性及力学性质研究 | 第76-88页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 计算方法 | 第77页 |
5.3 PdH_2结构分析 | 第77-79页 |
5.4 PdH_2弹性常数及力学稳定性 | 第79-83页 |
5.4.1 PdH_2弹性常数 | 第79-80页 |
5.4.2 PdH_2稳定性分析 | 第80-83页 |
5.5 PdH_2力学性质研究 | 第83-85页 |
5.6 PdH_2热力学性质-德拜温度 | 第85-86页 |
5.7 本章小结 | 第86-88页 |
第6章 Pd/Rh二氢化物力学稳定性及力学性质研究 | 第88-104页 |
6.1 引言 | 第88-89页 |
6.2 计算方法 | 第89页 |
6.3 结果分析与讨论 | 第89-102页 |
6.3.1 结构分析 | 第89-91页 |
6.3.2 Pd_xRh_(1-x)H_2弹性常数及力学稳定性 | 第91-94页 |
6.3.3 Pd_xRh_(1-x)H_2力学性质 | 第94-99页 |
6.3.4 Pd_xRh_(1-x)H_2热力学性质 | 第99-102页 |
6.4 本章小结 | 第102-104页 |
结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-122页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第122-124页 |
致谢 | 第124页 |