二维化合物的吸附特性PDF电子书下载
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- 作 者:琚伟伟着
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图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:托洛茨基言论 (下册) 机会主义、修正主义资料选编下一篇:中华和合文化的当代价值开发 《二维化合物的吸附特性》目录 标签:吸附 化合物 化合 特性
第1章 绪论1
1.1单层二硫化钼(MoS2)研究进展1
1.1.1石墨烯1
1.1.2二硫化钼(MoS2)2
1.1.3单层MoS2缺陷吸附掺杂研究5
1.2单层硒化铟(InSe)研究进展7
1.2.1InSe简介7
1.2.2InSe电子结构及性质8
参考文献9
第2章 理论方法15
2.1能带理论的三大近似15
2.1.1绝热近似16
2.1.2单电子近似(密度泛函理论)17
2.1.3周期性势场近似(布洛赫定理)20
2.2势与波函数的处理21
2.2.1平面波方法22
2.2.2原子轨道线性组合法23
2.2.3赝势方法24
2.2.4投影缀加波法25
2.3Kohn-Sham方程的自洽求解26
参考文献27
第3章 Au团簇吸附对非缺陷和缺陷单层MoS2结构和电子性质的影响29
3.1概述30
3.2计算模型和方法31
3.3结构及电子性质33
3.3.1Aun团簇吸附于非缺陷单层MoS233
3.3.2Au团簇在单S空位MoS2上的吸附38
3.3.3Au团簇在反位缺陷MoS2上的吸附43
参考文献47
第4章 反位缺陷对单层MoS2电子和磁学性质的影响51
4.1概述51
4.2计算方法和模型52
4.3电子及磁学性质54
4.3.1反位缺陷MoS2的电子性质54
4.3.2 3d过渡金属原子吸附对反位缺陷MoS2的电子及磁学性质的影响56
参考文献60
第5章 非金属原子吸附对缺陷单层MoS2磁学性质的影响63
5.1概述63
5.2计算模型和方法64
5.3吸附位置及磁学性质65
5.3.1非金属原子的吸附位置65
5.3.2非金属原子吸附对MoS2磁学及电子性质的影响66
参考文献71
第6章 3d过渡金属原子吸附对单层InSe电学和磁学性质的影响74
6.1概述74
6.2计算模型和方法76
6.3稳定性、电学及磁学性质77
6.3.1几何结构和稳定性77
6.3.2电子结构79
6.3.3磁性79
6.3.4能带结构84
参考文献87
第7章 小分子吸附对单层InSe电学和磁学性质的影响91
7.1概述91
7.2计算模型和方法93
7.3吸附对电学及磁学性质的影响94
7.3.1CO吸附94
7.3.2H2O吸附96
7.3.3NH3吸附97
7.3.4N2吸附98
7.3.5NO2吸附99
7.3.6NO吸附101
7.3.7O2吸附102
参考文献103
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摘要:本文以“二维化合物的吸附特性.pdf电子书版文档下载”为中心,从吸附机理、吸附性能、应用领域和未来展望四个方面对二维化合物的吸附特性进行了详细阐述,旨在为读者提供全面了解二维化合物吸附特性的知识。
1、吸附机理
二维化合物具有独特的物理化学性质,如高比表面积、优异的电子性能等,使其在吸附领域具有广泛的应用前景。吸附机理主要包括物理吸附和化学吸附。物理吸附是由于分子间范德华力作用,使吸附质分子吸附到二维化合物表面;化学吸附则是由于吸附质分子与二维化合物表面发生化学反应,形成化学键。这两种吸附机理共同决定了二维化合物的吸附性能。
二维化合物的吸附机理与其结构密切相关。例如,石墨烯由于其独特的六角蜂窝状结构,具有较大的比表面积和优异的电子性能,使其在吸附领域具有广泛的应用。此外,二维化合物的吸附机理还受到温度、压力等因素的影响。
研究表明,二维化合物的吸附机理具有可调控性。通过改变二维化合物的结构、表面官能团等,可以实现对吸附机理的调控,从而提高其吸附性能。
2、吸附性能
二维化合物的吸附性能主要表现在吸附容量、吸附速率、吸附选择性和吸附稳定性等方面。吸附容量是指单位质量或单位体积的二维化合物对吸附质的吸附能力;吸附速率是指吸附质在二维化合物表面吸附的速度;吸附选择性是指二维化合物对不同吸附质的吸附能力差异;吸附稳定性是指二维化合物在吸附过程中保持吸附性能的能力。
二维化合物的吸附性能与其结构、表面官能团等因素密切相关。例如,具有较大比表面积的二维化合物具有更高的吸附容量;具有特定官能团的二维化合物对特定吸附质具有更高的吸附选择性。
近年来,随着材料科学和吸附技术的发展,二维化合物的吸附性能得到了显著提高。例如,通过引入金属离子、有机官能团等,可以进一步提高二维化合物的吸附性能。
3、应用领域
二维化合物的吸附特性使其在多个领域具有广泛的应用前景。在环境保护领域,二维化合物可用于去除水中的污染物,如重金属、有机污染物等;在能源领域,二维化合物可用于吸附和储存气体,如氢气、二氧化碳等;在医药领域,二维化合物可用于药物递送和靶向治疗。
此外,二维化合物在催化、传感器、电子器件等领域也具有潜在的应用价值。例如,石墨烯因其优异的电子性能,在电子器件领域具有广泛的应用前景。
随着二维化合物吸附特性的深入研究,其应用领域将进一步拓展,为人类社会带来更多创新成果。
4、未来展望
二维化合物作为一种新型材料,具有巨大的发展潜力。未来,随着材料科学、吸附技术等相关领域的不断发展,二维化合物的吸附特性将得到进一步挖掘和应用。
在吸附机理方面,深入研究二维化合物的吸附机理,有助于开发出具有更高吸附性能的新型二维化合物。在吸附性能方面,通过调控二维化合物的结构、表面官能团等,可以进一步提高其吸附性能。在应用领域方面,二维化合物将在环境保护、能源、医药等领域发挥重要作用。
总之,二维化合物的吸附特性研究具有广阔的前景,将为人类社会带来更多创新成果。
总结:
本文从吸附机理、吸附性能、应用领域和未来展望四个方面对二维化合物的吸附特性进行了详细阐述,旨在为读者提供全面了解二维化合物吸附特性的知识。
随着材料科学和吸附技术的不断发展,二维化合物的吸附特性研究将取得更多突破,为人类社会带来更多创新成果。
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