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高压下几种材料中声子及电子—声子耦合的第一性原理研究

论文提要第1-8页
第一章 绪论第8-23页
   ·高压研究的重要意义第8-9页
   ·声子稳定性与晶体结构第9-14页
     ·晶格振动与声子第10-13页
     ·声子稳定性与软模第13-14页
   ·超导电性与电子—声子耦合第14-19页
     ·常规超导与BCS理论第15-18页
     ·电子—声子耦合第18-19页
   ·论文的选题目的和研究意义第19-21页
   ·论文的各部分内容简介第21-23页
第二章 基于密度泛函的第一性原理方法第23-39页
   ·第一性原理方法第23-25页
   ·密度泛函理论第25-31页
     ·Hohenberg-Kohn定理第25-27页
     ·Kohn-Sham方程第27-29页
     ·交换关联近似第29-31页
   ·晶格动力学的计算第31-35页
   ·电子—声子耦合的计算第35-39页
第三章 声子稳定性与晶体结构:固态氢第39-53页
   ·高压下的固态氢第39-41页
     ·高压下固态氢的相图第39-40页
     ·II相的晶体结构第40-41页
   ·计算方法及细节第41-42页
   ·Gibbs自由能第42-43页
   ·晶格动力学第43-44页
   ·Pca2_1结构第44-49页
     ·物态方程第44-45页
     ·软模声子第45-48页
     ·拉曼和红外vibron第48-49页
   ·P-3 周期性结构第49-51页
   ·本章结论第51-53页
第四章 压致软模与新相预测:氢化镁第53-66页
   ·氢化镁的高压相第53-55页
   ·计算方法及细节第55-56页
   ·拉曼模式软化第56-58页
   ·加压下的剪切模量第58-59页
   ·高压新相预测第59页
   ·Rutile-CaCl_2相变第59-63页
     ·EOS和能量第59-60页
     ·XRD衍射谱第60-61页
     ·拉曼声子第61-63页
     ·自发应变第63页
   ·CaCl_2-氢化镁第63-64页
   ·本章结论第64-66页
第五章 压致电子—声子耦合增强:石墨层掺钙体系第66-79页
   ·高Tc的石墨层掺杂物——CaC6第66-67页
   ·计算方法与细节第67-69页
   ·电子结构第69-71页
   ·晶格动力学第71-72页
   ·电子—声子耦合第72-77页
     ·常压状况第73-76页
     ·高压下的增强第76-77页
   ·提高超导电性第77页
   ·本章结论第77-79页
第六章 高压下的高超导电性:金属氢第79-89页
   ·超高压下的金属氢第79-81页
   ·计算方法及细节第81页
   ·高压下的Cmca结构第81-83页
   ·电子能带结构第83-84页
   ·晶格动力学第84-85页
   ·电子—声子耦合与Tc第85-88页
   ·本章结论第88-89页
参考文献第89-107页
攻博期间公开发表的学术论文第107-111页
致谢第111-113页
作者简历第113-114页
中文摘要第114-119页
Abstract第119-125页

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