中文摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-37页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 分子电子学的实验研究进展 | 第13-20页 |
1.2.1 分子整流 | 第15-16页 |
1.2.2 分子开关 | 第16-17页 |
1.2.3 负微分电阻器件 | 第17-18页 |
1.2.4 分子晶体管 | 第18-20页 |
1.2.5 自旋过滤器 | 第20页 |
1.3 分子电子学的理论研究进展 | 第20-25页 |
1.3.1 中心功能性分子的选择 | 第21-23页 |
1.3.2 分子和电极的接触 | 第23-25页 |
1.3.3 外加电场的影响 | 第25页 |
1.4 卟啉类分子器件的研究 | 第25-28页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-37页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第37-50页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 密度泛函理论 | 第37-42页 |
2.2.1 玻恩-奥本海默近似(Born-Oppenheimer Approximation) | 第38页 |
2.2.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第38-39页 |
2.2.3 Kohn-Sham方程 | 第39-41页 |
2.2.4 局域密度近似(Local-Density Approximation, LDA) | 第41-42页 |
2.2.5 广义梯度近似(Generalized Gradient Approximation, GGA) | 第42页 |
2.3 量子输运 | 第42-46页 |
2.3.1 引言 | 第42-43页 |
2.3.2 系统模型 | 第43页 |
2.3.3 基于密度泛函的非平衡格林函数电子输运理论 | 第43-46页 |
2.4 电子输运计算软件 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第三章 尖端电极接触的苯环-卟啉-苯环(BPB)分子结的低压电输运性质研究 | 第50-68页 |
3.1 引言 | 第50-54页 |
3.2 计算模型和方法 | 第54-56页 |
3.3 结果和讨论 | 第56-63页 |
3.3.1 负微分电阻效应 | 第56-59页 |
3.3.2 整流效应 | 第59-60页 |
3.3.3 分子-电极接触构型对BPB分子结电输运性质的影响 | 第60-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
第四章 苯环-卟啉金属-苯环(M-BPB)分子结宽电压范围内的电输运特性研究 | 第68-88页 |
4.1 引言 | 第68-70页 |
4.2 计算方法与模型 | 第70-72页 |
4.3 结果和讨论 | 第72-83页 |
4.3.1 Co-BPB分子结电输运性质 | 第72-79页 |
4.3.2 苯环-卟啉金属-苯环(M-BPB)分子结的电输运特性 | 第79-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
第五章 基团替代的苯环-钴卟啉-苯环分子结的自旋极化输运特性研究 | 第88-105页 |
5.1 引言 | 第88-89页 |
5.2 计算模型和方法 | 第89-90页 |
5.3 结果和讨论 | 第90-101页 |
5.3.1 接触构型对磁性输运特性的影响 | 第90-93页 |
5.3.2 功能性基团替代对磁性输运特性的影响 | 第93-101页 |
5.4 总结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
第六章 总结与展望 | 第105-108页 |
6.1 总结 | 第105-107页 |
6.2 展望 | 第107-108页 |
创新性说明 | 第108-109页 |
攻读博士学位期间公开发表的论文及科研成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |