文档详情

《XnAlm(X=Cu,Ag,Au;m+n=5)合金簇的密度泛函研究》-毕业论文(设计).doc

发布:2018-11-29约1.57万字共20页下载文档
文本预览下载声明
精品 PAGE i 摘要 近年来,团簇物理学已经成为一门集原子分子物理,凝聚态物理,材料科学,量子化学,表面物理,核物理甚至环境和大气科学,天体物理和生命科学等学科相互交织的一门新学科。本文采用密度泛函理论(DFT)的杂化密度函数B3LYP/LANL2DZ方法,对XnAlm(X=Au,Ag,Cu;m+n=5)二元团簇可能的几何结构进行了优化,预测了XnAlm(X=Au,Ag,Cu;m+n=5)团簇的可能基态构型,同时计算了基态结构的结合能、垂直电离势、垂直电子亲和势和能隙。结果表明Au2Al3和Cu2Al3分子体系的结合能最大,结构最为稳定。 关键词 XnAlm(X=Au,Ag,Cu;m+n=5)团簇;密度泛函理论;结合能;垂直电离势;垂直电子亲和势 Abstract Cluster physics has developed to be a new cross-cutting subject of atomic and molecular physics, materials science, nuclear physics and even environmental and atmospheric science. In this paper, the possible geometrical structures of X n Al m (X = Au, Ag,Cu;m+n=5) clusters are optimized by mean of the density-functional theory(DFT). The ground state equilibrium geometries and the binding energies of XnAlm(X=Au,Ag,Cu;m+n=5) clusters have been calculated. It is shown that the binding energy of Au2Al3 and Cu2Al3 is larger than others, which means that it is more stable. Meanwhile, the HOMO-LUMO gaps, the vertical ionizations and vertical electron affinities are investigated in this paper. Keywords XnAlm(X=Au,Ag,Cu;m+n=5)clusters; density-functional theory; binding energies; vertical ionizations; vertical electron affinities 1 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc104776687 摘要 PAGEREF _Toc104776687 \h i HYPERLINK \l _Toc104776688 Abstract PAGEREF _Toc104776688 \h ii HYPERLINK \l _Toc104776690 第一章 绪论 PAGEREF _Toc104776690 \h 2 HYPERLINK \l _Toc104776691 1.1 研究背景和意义 PAGEREF _Toc104776691 \h 2 HYPERLINK \l _Toc104776697 1.2 基本内容 3 HYPERLINK \l _Toc104776699 第二章 计算方法 4 HYPERLINK \l _Toc104776698 2.1密度泛函理论 4 HYPERLINK \l _Toc104776699 第三章 XnAlm(X=Au,Ag,Cu;m+n=5)团簇的结构与稳定性研究 6 HYPERLINK \l _Toc104776698 3.1团簇的基态构型 6 HYPERLINK \l _Toc104776698 3.2团簇的结合能 8 HYPERLINK \l _Toc104776698 3.3 垂直电离能、垂直电子亲和势和能隙 HYPERLINK \l _Toc104776698 10 HYPERLINK \l _Toc104776699 结论 15 HYPERLINK \l _Toc104776700 参考文献 16 HYPERLINK \l _Toc104776701 致谢 18 精品 PAGE 4 第一章 绪论 1.1 研究背景和意义 近年来,由于各种新型材料的研究与发现在现代工业应用中的发挥了重大作用,而团簇的生长对材料的研究有着直接的推动与
显示全部
相似文档