【摘 要】
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经济全球化使得社会发展日新月异,相应而生的是能源需求愈演愈烈。煤炭、石油等不可再生资源被大量消耗,化石燃料的燃烧造成了严重的生态环境破坏。为了解决这些问题,锂离子电池(LIB)横空出世并已成为新能源领域关注的热点。本文以高安全性和地壳含量丰富且理论比容量最高的硅基材料为主要研究对象,采用分子模拟技术从分子/原子的微观角度研究硅基复合材料的性质。建立并优化硅基复合材料的结构模型、计算模型的电子能量、
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经济全球化使得社会发展日新月异,相应而生的是能源需求愈演愈烈。煤炭、石油等不可再生资源被大量消耗,化石燃料的燃烧造成了严重的生态环境破坏。为了解决这些问题,锂离子电池(LIB)横空出世并已成为新能源领域关注的热点。本文以高安全性和地壳含量丰富且理论比容量最高的硅基材料为主要研究对象,采用分子模拟技术从分子/原子的微观角度研究硅基复合材料的性质。建立并优化硅基复合材料的结构模型、计算模型的电子能量、对比分析能量数据的变化,得出结构模型的能带分布、总态密度和分态密度信息。在模拟结果的指导下,将硅基材料与
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