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氢成键形态的多样性及储氢材料模拟 版权信息
- ISBN:9787522115375
- 条形码:9787522115375 ; 978-7-5221-1537-5
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
氢成键形态的多样性及储氢材料模拟 内容简介
本书系统介绍了作者和国内外科学家近年来在储氢材料设计方面的相关研究成果。以金属修饰的碳材料出发,通过静电相互作用、Kubas作用及其协同作用进行储氢材料的设计,并探索氢在轻过渡金属修饰的碳材料上吸附、解离、迁移、扩散四个过程中可能的成键位置和形态等。全书共8章,第1章对氢的物理化学性质、氢成键的类型及氢能源的优势和关键技术进行概述;第2章对理论基础进行介绍;第3~6章依次开展了硼笼—过渡金属配合体系、过渡金属乙炔配合物、金属苯配合物的储氢性能研究;第7~8章探索了新型的Sc/Ti修饰的B24N24,B24C24,C24N24以及拓扑半金属Li2CrN2的结构及储氢性能。
氢成键形态的多样性及储氢材料模拟 目录
第1章 绪论
1.1 氢
1.2 氢能源
第2章 理论基础与计算方法
2.1 量子化学**原理计算
2.2 从头计算方法
2.3 密度泛函理论(DFT)
2.4 基组
第3章 B12M4(M=LI,Ti,Sc)的结构及储氢性能的理论研究
3.1 引言
3.2 计算方法
3.3 本章小结
第4章 过渡金属乙炔配合物的物理储氢性能
4.1 钛乙炔体系的储氢性能
4.2 钪-乙炔体系的储氢性能
4.3 钒-乙炔体系的储氢性能
4.4 Zr-η2-(C2H2)与Zr-η2-(C2H2)+的储氢性能
4.5 线性配合物HC三C-TMH(TM=Sc-Ni)的储氢性能
4.6 本章小结
第5章 过渡金属乙炔配合物的化学储氢性能
5.1 氢与TMC2H2(TM=Sc-Ni)相互作用的密度泛函理论研究
5.2 H2分子在Ti-乙炔/乙烯配合物上的*佳吸附路径
5.3 本章小结
第6章 过渡金属苯配合物的储氢性能
6.1 TiC6H6配合物的多个H:分子吸附
6.2 氢在TiC6H6上的分子和解离吸附
6.3 H:在ScC6H6配合物上物理吸附和化学吸附的协同效应
6.4 氢在钒苯配合物上的物理吸附和化学吸附
6.5 本章小结
第7章 B/N修饰缺陷C60的物理储葑眭能
7.1 So/Ti修饰新型C24N24富勒烯的储氢性能
7.2 Sc/Ti修饰的B24C24富勒烯的储氢性能
7.3 Sc/Ti修饰新型B24N24储氢性能的研究
7.4 本章小结
第8章 二维拓扑半金属Li2CrN2的储氢性能
8.1 引言
8.2 计算方法
8.3 结果与讨论
1.1 氢
1.2 氢能源
第2章 理论基础与计算方法
2.1 量子化学**原理计算
2.2 从头计算方法
2.3 密度泛函理论(DFT)
2.4 基组
第3章 B12M4(M=LI,Ti,Sc)的结构及储氢性能的理论研究
3.1 引言
3.2 计算方法
3.3 本章小结
第4章 过渡金属乙炔配合物的物理储氢性能
4.1 钛乙炔体系的储氢性能
4.2 钪-乙炔体系的储氢性能
4.3 钒-乙炔体系的储氢性能
4.4 Zr-η2-(C2H2)与Zr-η2-(C2H2)+的储氢性能
4.5 线性配合物HC三C-TMH(TM=Sc-Ni)的储氢性能
4.6 本章小结
第5章 过渡金属乙炔配合物的化学储氢性能
5.1 氢与TMC2H2(TM=Sc-Ni)相互作用的密度泛函理论研究
5.2 H2分子在Ti-乙炔/乙烯配合物上的*佳吸附路径
5.3 本章小结
第6章 过渡金属苯配合物的储氢性能
6.1 TiC6H6配合物的多个H:分子吸附
6.2 氢在TiC6H6上的分子和解离吸附
6.3 H:在ScC6H6配合物上物理吸附和化学吸附的协同效应
6.4 氢在钒苯配合物上的物理吸附和化学吸附
6.5 本章小结
第7章 B/N修饰缺陷C60的物理储葑眭能
7.1 So/Ti修饰新型C24N24富勒烯的储氢性能
7.2 Sc/Ti修饰的B24C24富勒烯的储氢性能
7.3 Sc/Ti修饰新型B24N24储氢性能的研究
7.4 本章小结
第8章 二维拓扑半金属Li2CrN2的储氢性能
8.1 引言
8.2 计算方法
8.3 结果与讨论
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