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四氧化三锰纳米颗粒表面性质与粘连界面的第一性原理计算与透射电子显微镜表征 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-4页 | ABSTRACT | 第4-5页 | 第一章 绪论 | 第11-26页 | 1.1 引言 | 第11页 | 1.2 四氧化三锰纳米材料的应用 | 第11-16页 | 1.2.1 锂离子电池 | 第12-13页 | 1.2.2 废气处理催化剂 | 第13-15页 | 1.2.3 气体传感器 | 第15-16页 | 1.3 氧化物表面性质研究现状 | 第16-22页 | 1.3.1 表面性质的实验表征 | 第17-20页 | 1.3.2 表面性质的理论计算 | 第20-22页 | 1.4 纳米颗粒粘连性质研究现状 | 第22-23页 | 1.5 本文研究目标、主要内容与创新点 | 第23-26页 | 第二章 四氧化三锰纳米颗粒表面与粘连界面的表征 | 第26-50页 | 2.1 引言 | 第26-27页 | 2.2 实验方法与原理 | 第27-31页 | 2.2.1 样品制备方法 | 第27页 | 2.2.2 透射电子显微镜 | 第27-29页 | 2.2.3 球差校正技术 | 第29-31页 | 2.3 四氧化三锰纳米颗粒表面的透射电子显微镜表征 | 第31-41页 | 2.3.1 传统透射电子显微镜表征 | 第31-35页 | 2.3.2 扫描透射电子显微镜表征 | 第35-41页 | 2.4 四氧化三锰纳米颗粒粘连界面的表征 | 第41-48页 | 2.4.1 (001)界面粘连的表征 | 第42-45页 | 2.4.2 (101)界面粘连的表征 | 第45-48页 | 2.5 本章小结 | 第48-50页 | 第三章 四氧化三锰表面性能与粘连界面的计算 | 第50-66页 | 3.1 引言 | 第50-51页 | 3.2 表面界面计算方法 | 第51-54页 | 3.2.1 密度泛函理论 | 第51-52页 | 3.2.2 表面模型的建立 | 第52-53页 | 3.2.3 界面模型的建立 | 第53页 | 3.2.4 表面能计算 | 第53-54页 | 3.2.5 态密度计算 | 第54页 | 3.3 块体材料性能的计算 | 第54-56页 | 3.4 表面结构优化 | 第56-59页 | 3.4.1 (001)表面的结构优化 | 第56-57页 | 3.4.2 (101)表面的结构优化 | 第57-59页 | 3.5 表面能计算 | 第59-61页 | 3.6 表面态密度分析 | 第61-64页 | 3.7 粘连界面结构优化与分析 | 第64-65页 | 3.8 本章小结 | 第65-66页 | 第四章 多层法图像模拟 | 第66-78页 | 4.1 引言 | 第66页 | 4.2 透射电子显微镜图像模拟原理 | 第66-67页 | 4.2.1 传统高分辨像的模拟 | 第66-67页 | 4.2.2 扫描透射显微镜中环形暗场像的模拟 | 第67页 | 4.3 表面结构的图像模拟 | 第67-76页 | 4.3.1 (101)表面图像模拟 | 第68-72页 | 4.3.2 (001)表面图像模拟 | 第72-76页 | 4.4 界面结构的图像模拟 | 第76-77页 | 4.5 本章小结 | 第77-78页 | 第五章 结果讨论与研究前景 | 第78-80页 | 5.1 结论 | 第78-79页 | 5.2 展望 | 第79-80页 | 参考文献 | 第80-83页 | 附录1 改进开源软件TEMSIM输入方式的补丁 | 第83-90页 | 致谢 | 第90-91页 | 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第91页 |
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