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多铁性材料磁电性质的理论研究

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第12-52页
    1.1 铁性序介绍第12-22页
        1.1.1 铁电性第12-16页
        1.1.2 铁磁性第16-18页
        1.1.3 铁弹性第18-19页
        1.1.4 铁性磁涡旋第19-22页
    1.2 多铁性材料定义、应用和研究背景第22-25页
        1.2.1 定义第22页
        1.2.2 应用第22-23页
        1.2.3 研究背景第23-25页
    1.3 多铁性材料研究进展第25-41页
        1.3.1 复合多铁性材料第25-29页
        1.3.2 BiFeO_3第29-36页
        1.3.3 磁诱导的铁电体第36-41页
    1.4 磁电耦合机制第41-46页
        1.4.1 电场控制磁性第41-44页
        1.4.2 磁场控制电极化第44-46页
    1.5 多铁性研究存在的问题第46-47页
    1.6 本论文研究目的、意义和内容第47-48页
    参考文献第48-52页
第二章 理论研究方法第52-69页
    2.1 第一性原理第52-61页
        2.1.1 密度泛函理论第52-57页
        2.1.2 多铁性研究中应用第57-61页
    2.2 对称性分析第61-65页
    2.3 其它理论方法第65页
    2.4 小结第65-66页
    参考文献第66-69页
第三章 BiFeO_3磁性研究第69-85页
    3.1 研究背景第69-72页
    3.2 磁各向异性第72-76页
        3.2.1 第一性原理计算第72-74页
        3.2.2 单离子模型第74-75页
        3.2.3 DM相互作用诱导的磁各向异性第75-76页
    3.3 螺旋自旋序来源和自发磁化结构第76-80页
        3.3.1 Lifshitz不变式来源第77-79页
        3.3.2 热力学模型第79-80页
        3.3.3 自发磁化第80页
    3.4 宏观磁化的尺寸效应第80-82页
    3.5 小结第82-83页
    参考文献第83-85页
第四章 CaMn_7O_(12)多铁性研究第85-108页
    4.1 研究背景第85-87页
    4.2 晶体和磁结构第87-90页
    4.3 磁性研究第90-98页
        4.3.1 计算细节第90-91页
        4.3.2 磁交换耦合第91-93页
        4.3.3 磁各向异性第93-98页
    4.4 铁电性来源第98-105页
        4.4.1 模型分析第98-100页
        4.4.2 非共线交换伸缩机制第100-102页
        4.4.3 计入SOC的p-d杂化机制第102-105页
    4.5 小结第105-106页
    参考文献第106-108页
第五章 Ho_2MnFeO_6结构、电子和磁性质第108-124页
    5.1 研究背景第108-111页
    5.2 计算细节第111页
    5.3 结果和讨论第111-121页
        5.3.1 结构和磁序第111-114页
        5.3.2 电子结构和U值影响第114-116页
        5.3.3 U对结构参量影响第116-119页
        5.3.4 U对交换耦合影响第119-121页
    5.4 小结第121-122页
    参考文献第122-124页
第六章 工作总结与展望第124-127页
    6.1 工作总结第124-125页
    6.2 展望第125-126页
    参考文献第126-127页
博士期间发表和待发表论文第127-129页
致谢第129-130页

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