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高活性纳米合金氧气还原催化剂的第一性原理的研究.pdf

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高活性纳米合金氧气还原催化剂的第一性原理的研究.pdf

上传人:1006108867 2014/5/16 文件大小:0 KB

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高活性纳米合金氧气还原催化剂的第一性原理的研究.pdf

文档介绍

文档介绍:【:
摘要目前燃料电池开发和应用激发起人们很大的研究热情。质子交换膜燃料电池的推广应用仍然需要克服一些不足之处。例如,质子交换膜燃料电池电极催化剂常用的贵金属成本高,并且伴随着%能量损失。因此,迫切需要研发出廉价并且高催化活性的新型铂基合金或非铂催化剂。本文采用基于密度泛函理论的第一性原理方法,通过研究掺杂,,过渡金属俏狹牟辖鹉擅淄糯睾丝墙峁简写为奈榷ㄐ院痛呋阅芤约非铂基的钯纳米团簇催化剂的催化氧还原活性,从而为设计廉价高效的氧还原催化剂提供理论指导。主要工作及结果如下:低逞芯苛薓,丝墙峁鼓擅淄糯氐慕峁刮榷ㄐ院痛呋钚裕现大部分以金属为核的正二十面体结构更加稳定,而以,金属为核的峁筂游榷āH欢鳧以及结构的团簇在氧还原反应中很容易变形,从而失去催化活性。引入,,,,,,,作为核形成纳米团簇,能够明显的增强反应中的稳定性进而增强催化活性。引入作为核形成的擅淄糯兀唤銎湮榷ㄐ缘玫皆銮浚部梢栽銮垦醴肿拥吸附、扩散、解离以及氧原子的吸附与扩散。玫谝恍栽矸肿佣ρХ椒ㄑ芯苛搜醴肿釉谒嫣錚擅淄糯厣系奈附和解离,发现双正二十面体的腰部区域是高活性区域,氧分子在腰部的解离势垒仅仅。室温下,氧分子在时间内即可在该区域解离。关键词:密度泛函理论,分子动力学,核壳结构,纳米团簇,稳定性,氧,吸附,解理,扩散
,%.,,,,—,·.——.,,,,,,,,,。猵瓻瑆,—,
目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第二章理论基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一第三章高活性纳米合金氧气还原催化剂的第一性原理研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯燃料电池的发展史⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..质子交换膜燃料电池的研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯质予交换膜燃料电池的面临的问题和解决办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..密度泛函理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...:似⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一赝势的使用方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯计算方法和模型介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.丝墙峁筂奈榷ㄐ浴幕Щ钚浴的化学活性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.
第四章总结和研究展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯关于论文使用授权的说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯攻读硕士学位期间的科研成果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一独创性声明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一牡缱咏峁埂幕Щ钚浴慕峁剐灾屎偷缱有灾省结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯和..
·第一章绪论燃料电池的发展史早在年,燃料电池的工作原理就被英国科学家鶪质子交换膜燃料电池的研究现状害人们日益拥挤的生存环境。燃料电池这种清洁,无污染,可再生的新型能源也因此应运而生,因为它恰好能够满足人类对同益增多的能源以及良好的生存环境的需求。简单的氢氧燃料电池点亮了英国伦敦讲演厅的照明设备。在那个时期,人们所能想到的研制新型的燃料电池,也就是固体氧化物燃料电池,其所使用的电解质是钇掺杂的锆的术中,质子交换膜燃料电池【脖怀晌9烫迥と剂系绯兀切乱淮缍档氖籽 N什么是首选呢,主要是因为其超高的能量密度,相对快的启动时间,对于不同负载的超通常我们使用的不可再生能源在燃烧的过程中既会造成全球气候变暖,同时又会危发明了,他用方法是获取一些其他的替代品,但是由于各种各样的问题全都没能成功。而年发生了一件标志性的事件,⑾执佣舳朔⒌缁的

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