分子纳米链和二维材料的电子结构及相关性质的第一性原理研究
本文关键词:分子纳米链和二维材料的电子结构及相关性质的第一性原理研究,由笔耕文化传播整理发布。
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分子纳米链和二维材料的电子结构及相关性质的第一性原理研究
论文目录
目录第1-8页
Contents第8-12页
中文摘要第12-19页
Abstract第19-28页
符号说明第28-29页
第一章 绪论第29-37页
·引言第29页
·有机金属分子链第29-30页
·石墨烯第30-31页
·类石墨烯二维纳米材料第31-32页
·本论文的研究内容及主要结论第32-34页
参考文献第34-37页
第二章 第一性原理计算方法和计算软件介绍第37-47页
·Born-Oppenheimer近似第37-38页
·Hartree-Fock近似第38-40页
·密度泛函理论第40-42页
·Thomas-Fermi模型第40页
·Hohenberg-Kohn定理第40-41页
·Kohn-Sham方程第41-42页
·几种常用的近似密度泛函的显表达式第42-44页
·局域密度近似(Local Density Approximation,LDA泛函)第42-43页
·广义梯度近似(Generalized Gradient Approximation,GGA泛函)第43页
·轨道泛函LDA(GGA)+U第43-44页
·本文使用的密度泛函理论计算软件包介绍第44页
参考文献第44-47页
第三章 分子链和石墨纳米带的电子结构及自旋电子性质调控第47-85页
·酞箐染料基有机金属分子链的电子及自旋电子性质第47-55页
·实验和理论研究背景第47-48页
·计算方法与模型第48-49页
·结果与讨论第49-52页
·小结第52-53页
参考文献第53-55页
·金属茂基阶梯状有机金属分子链的电子及自旋电子性质调控第55-65页
·实验和理论研究背景第55-56页
·研究方法与模型第56页
·结果与讨论第56-62页
·小结第62页
参考文献第62-65页
·无机金属茂[(P)_5TM]基分子链的电子及自旋电子性质第65-75页
·实验和理论研究背景第65-66页
·计算方法与模型第66页
·结果与讨论第66-72页
·小结第72页
参考文献第72-75页
·掺杂chevron型石墨烯纳米带的能带带边位置调控第75-85页
·实验和理论研究背景第75-76页
·计算方法与模型第76-77页
·结果与讨论第77-82页
·小结第82-83页
参考文献第83-85页
第四章 二维材料的电子结构及自旋电子性质调控第85-217页
·半氟化二维BN、二维GaN和石墨烯磁耦合转换的调控第85-95页
·实验和理论研究背景第85-86页
·计算方法与模型第86-87页
·结果与讨论第87-92页
·小结第92-93页
参考文献第93-95页
·半氟化和半氢化对二维Ⅳ族及Ⅲ-Ⅴ族二元化合物的磁性调控第95-104页
·实验和理论研究背景第95-96页
·计算方法与模型第96-97页
·结果与讨论第97-101页
·小结第101页
参考文献第101-104页
·卤化对germanene和snlicene电子性质的调控第104-114页
·实验和理论研究背景第104-105页
·研究方法和模型第105页
·结果与讨论第105-111页
·小结第111-112页
参考文献第112-114页
·应力和掺杂对二维C_4H结构材料的电子结构及磁性调控第114-127页
·实验和理论研究背景第114-115页
·研究方法与模型第115页
·结果与讨论第115-123页
·小结第123页
参考文献第123-127页
·二维MoS_2、MoSe_2对石墨烯电子结构的调控第127-136页
·实验和理论研究背景第127-128页
·计算方法与模型第128-129页
·结果与讨论第129-134页
·小结第134页
参考文献第134-136页
·电场对波浪形germanane材料的能带调控第136-145页
·实验和理论研究背景第136-137页
·计算方法与模型第137-138页
·结果与讨论第138-142页
·小结第142-143页
参考文献第143-145页
·Graphene/Diamond复合体系的界面电子结构和磁性第145-154页
·实验和理论研究背景第145-146页
·计算方法与模型第146-147页
·结果与讨论第147-151页
·小结第151页
参考文献第151-154页
·二维VX_2(X=S,Se)的本征磁性及其应力的调控第154-163页
·实验和理论研究背景第154-155页
·计算方法与模型第155-156页
·结果与讨论第156-160页
·小结第160页
参考文献第160-163页
·本征缺陷和吸附对二维MoSe_2、MoTe_2和WS_2电子结构及磁性的影响第163-176页
·实验和理论研究背景第163-164页
·计算方法与模型第164页
·结果与讨论第164-173页
·小结第173页
参考文献第173-176页
·二维GaS和GaSe的电子性质调控第176-187页
·实验和理论研究背景第176-177页
·计算方法与模型第177页
·结果与讨论第177-183页
·小结第183页
参考文献第183-187页
·金属-TCNQ自组装单层材料的电子结构及磁性研究第187-197页
·实验和理论研究背景第187页
·计算方法与模型第187-189页
·结果与讨论第189-194页
·小结第194-195页
参考文献第195-197页
·Chlorographene与janugraphene奇异Dirac点的调控第197-207页
·实验和理论研究背景第197-198页
·计算方法与模型第198页
·结果与讨论第198-204页
·小结第204页
参考文献第204-207页
·二维Ni_2C_(18)H_(12)和Co_2C_(18)H_(12)的半金属性Dirac点调控第207-217页
·实验和理论研究背景第207-208页
·计算方法与模型第208-209页
·结果与讨论第209-214页
·小结第214页
参考文献第214-217页
第五章 其它几种体系的电子结构及相关性质调控第217-255页
·β-InSe体系实现拓扑相变的调控第217-228页
·实验和理论研究背景第217-218页
·计算方法与模型第218-219页
·结果与讨论第219-225页
·小结第225页
参考文献第225-228页
·非金属掺杂CdS的d~0磁性调控第228-237页
·实验和理论研究背景第228-229页
·计算方法与模型第229页
·结果与讨论第229-234页
·小结第234-235页
参考文献第235-237页
·Ag吸附对CdS表面电子结构和性质的影响第237-247页
·实验和理论研究背景第237-238页
·计算方法与模型第238-239页
·结果与讨论第239-244页
·小结第244-245页
参考文献第245-247页
·氨分子吸附金刚石(100)面的电子结构与性质第247-255页
·实验和理论研究背景第247页
·计算方法与模型第247-249页
·结果与讨论第249-253页
·小结第253页
参考文献第253-255页
第六章 研究拓展—二维体系的极性和Rashba效应第255-279页
·二维BiTeX(X=Br和I)的极性和Rashba效应第255-268页
·实验和理论研究背景第255-256页
·计算方法与模型第256-257页
·结果与讨论第257-264页
·小结第264页
参考文献第264-268页
·二维SrFBiS_2和BiOBiS_2的Rashba效应第268-279页
·实验和理论研究背景第268-269页
·计算方法与模型第269页
·结果与讨论第269-276页
·小结第276页
参考文献第276-279页
第七章 总结与展望第279-282页
·主要结论与创新点第279-281页
·展望第281-282页
攻读学位期间发表的学术论文目录以及获奖等情况第282-289页
1 发表论文目录第282-286页
2 参加的国际及国内会议第286-287页
3 获奖情况第287-288页
4 参与的科研项目第288-289页
致谢第289-291页
附录:攻读博士期间所发表的英文论文(原文)第291-304页
学位论文评阅及答辩情况表第304页
论文编号BS2206794,这篇论文共304页
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本文关键词:分子纳米链和二维材料的电子结构及相关性质的第一性原理研究,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:188173
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