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內容簡介: |
氢与化石能源不同,是一种储量丰富、清洁的、可循环的绿色能源。然而,实现氢能经济的一个主要障碍是缺少高效安全的储氢方式。《储氢材料:纳米储氢材料的理论研究》首先介绍储氢材料的基本知识以及各类研究中的储氢材料,然后着重讨论金属修饰的纳米材料、纳米团簇等的储氢性能,进一步讨论了各种纳米材料储氢的物理机制。《储氢材料:纳米储氢材料的理论研究》共9章,内容包括储氢材料的研究现状和研究方法,具体介绍了几种金属修饰的纳米材料和Li2O团簇的储氢性能以及多孔石墨烯储锂作为锂离子电池阳极材料的性能。结果表明,这些纳米材料与氢分子的结合适中,满足常温下可逆储氢的需求。储氢的质量比达到了美国能源部设定的目标,表明这些材料是极具潜力的储氢材料。多孔石墨烯能高容量储锂,作为锂离子电池的阳极材料极有开发潜力。
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目錄:
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前言
第1章绪论
1.1引言
1.2储氢材料的研究现状
1.2.1碳基纳米材料储氢
1.2.2BN纳米材料储氢
1.2.3硼基纳米材料
1.3本书主要内容
第2章研究方法
2.1密度泛函理论
2.1.1Hohenberg—Kohn定理
2.1.2Kohn—Sham方程
2.2交换关联能泛函的近似表达形式
2.2.1LDA
2.2.2GGA
2.2.3其他的密度泛函方法
2.3计算软件介绍
2.3.1VASP
2.3.2MaterialsStudio
第3章金属修饰的单层纳米材料的储氢性能
3.1Li和Ca共修饰的碳氮单层纳米材料的储氢性能
3.1.1研究背景
3.1.2计算方法
3.1.3结果与讨论
3.2Li和ca修饰的单层类石墨烯siC储氢的性能理论研究
3.2.1背景简介
3.2.2计算方法
3.2.3结果与讨论
3.2.4结论
3.3Li修饰的硼单层纳米材料储氢性能的理论研究
3.3.1背景简介
3.3.2计算方法
3.3.3结果与讨论
3.4金属修饰的BC2N单层纳米材料的储氢性能
3.4.1背景介绍
3.4.2计算方法
3.4.3碱金属、碱土金属和铝修饰的BC2N储氢
3.4.4过渡金属Ti和Sc修饰的BC2N储氢
3.5金属修饰的硅烯储氢性能的研究
3.5.1背景介绍
3.5.2计算方法
3.5.3结果与讨论
3.5.4结论
3.6本章小结
第4章纳米管的储氢性能的理论研究
4.1Ca修饰的石墨炔纳米管的储氢性能的理论研究
4.1.1背景介绍
4.1.2计算方法
4.1.3结果与讨论
4.1.4本节小结
4.2Li和Na共同修饰的碳氮纳米管的储氢性能研究
4.2.1研究背景
4.2.2计算方法
4.2.3结果与讨论
4.2.4本节小结
第5章Li修饰的硼氮原子链的储氢性能
5.1背景介绍
5.2计算方法
5.3结果与讨论
5.3.1纯净的硼氮原子链的储氢性能
5.3.2Li修饰的硼氮原子链的几何结构与电子结构
5.3.3Li修饰的硼氮原子链的储氢性能
5.4本章小结
第6章Li2O团簇的几何结构、电子结构及储氢性能的研究
6.1背景介绍
6.2计算方法和参数设置
6.3结果与讨论
6.3.1团簇的结构和结合能
6.3.2团簇的电子结构
6.3.3(Li2O)n团簇的储氢性质
6.4本章小结
第7章金属修饰的过渡金属硫化物的储氢能力研究
7.1电场调制的Ca修饰的单层MoS2的储氢性能研究
7.1.1背景介绍
7.1.2计算方法
7.1.3结果与讨论
7.1.4本节小结
7.2Li修饰的单层WS2的储氢特性研究
7.2.1研究背景
7.2.2研究方法
7.2.3结果与讨论
7.2.4本节小结
第8章B24团簇储锂和储氢性能的研究
8.1研究背景
8.2研究方法
8.3结果与讨论
8.4本章总结
第9章多孔石墨烯高容量储锂作为锂电池阳极材料的研究
9.1研究背景
9.2研究方法
9.3结果与讨论
9.4结论
参考文献
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