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基于四面体的阴离子导体材料的分子动力学模拟和第一性原理计算 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | Abstract | 第5-9页 | 第1章绪论 | 第9-29页 | 1.1前言 | 第9-10页 | 1.2典型电解质材料的种类及其研究现状 | 第10-16页 | 1.2.1萤石型氧离子导体 | 第10-11页 | 1.2.2钙钛矿型氧离子导体 | 第11-12页 | 1.2.3一些基于四面体的新型氧离子导体 | 第12-16页 | 1.3分子动力学模拟在氧离子导体材料中的研究现状及进展 | 第16-21页 | 1.4第一性原理计算在氧离子导体材料中的研究现状及进展 | 第21-27页 | 1.5本论文研究的依据和内容 | 第27-29页 | 1.5.1研究依据 | 第27-28页 | 1.5.2研究内容 | 第28-29页 | 第2章基本原理与方法 | 第29-40页 | 2.1前言 | 第29页 | 2.2分子动力学模拟 | 第29-34页 | 2.2.1极化效应与核壳模型 | 第29-31页 | 2.2.2离子之间的相互作用 | 第31-32页 | 2.2.3分子动力学模拟的基本原理 | 第32-33页 | 2.2.4计算程序 | 第33页 | 2.2.5分子动力学模拟流程 | 第33-34页 | 2.3第一性原理计算 | 第34-40页 | 2.3.1薛定谔方程 | 第34-36页 | 2.3.2密度泛函理论——从波函数到电荷密度 | 第36-38页 | 2.3.3交换关联泛函 | 第38-39页 | 2.3.4计算程序 | 第39-40页 | 第3章CeNbO4+x氧离子导体的分子动力学模拟 | 第40-49页 | 3.1前言 | 第40-42页 | 3.2分子动力学模拟结果与讨论 | 第42-48页 | 3.2.1势能参数选择和结构优化 | 第42-43页 | 3.2.2分子动力学模拟 | 第43-48页 | 3.3本章小结 | 第48-49页 | 第4章La1-xCaxPO4-x/2氧离子导体的分子动力学模拟 | 第49-56页 | 4.1前言 | 第49-50页 | 4.2分子动力学模拟结果与讨论 | 第50-55页 | 4.2.1势能参数选择和缺陷生成能计算 | 第50-52页 | 4.2.2分子动力学模拟 | 第52-55页 | 4.3本章小结 | 第55-56页 | 第5章La1-xNaxPO4-x氧离子导体的实验探究和理论模拟 | 第56-67页 | 5.1前言 | 第56-57页 | 5.2实验和计算方法介绍 | 第57-59页 | 5.2.1实验试剂 | 第57页 | 5.2.2样品合成 | 第57页 | 5.2.3实验表征 | 第57-58页 | 5.2.4DFT计算 | 第58页 | 5.2.5分子动力学模拟 | 第58-59页 | 5.3结果和讨论 | 第59-66页 | 5.4本章小结 | 第66-67页 | 第6章La1+xSr1-xGa3O(7+0.5(x-δ)Fδ混合阴离子导体的理论模拟 | 第67-77页 | 6.1前言 | 第67-68页 | 6.2DFT计算结果与讨论 | 第68-72页 | 6.2.1能量计算 | 第69-70页 | 6.2.2电子结构计算 | 第70-72页 | 6.3分子动力学模拟结果与讨论 | 第72-75页 | 6.3.1势能参数选择 | 第72-73页 | 6.3.2分子动力学模拟 | 第73-75页 | 6.4本章小结 | 第75-77页 | 第7章结论与展望 | 第77-79页 | 7.1结论 | 第77-78页 | 7.2展望 | 第78-79页 | 参考文献 | 第79-84页 | 个人简历、申请学位期间发表的学术论文 | 第84-85页 | 个人简历 | 第84页 | 申请学位期间发表的论文 | 第84-85页 | 致谢 | 第85页 |
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