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SrTiO3铁电薄膜同质外延生长初期的理论研究

摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
第一章 概述第10-15页
   ·研究背景和意义第10-11页
   ·SrTiO_3 薄膜国内外研究现状第11-13页
     ·实验研究现状第11-12页
     ·计算机模拟研究现状第12-13页
   ·本文的主要工作与创新第13-15页
第二章 基本原理与方法第15-37页
   ·第一性原理计算方法概述第15-20页
     ·基本思路第15-16页
     ·基本近似第16-20页
       ·非相对论近似第16页
       ·Born-Oppenheimer 近似第16-17页
       ·Hartree-Fock 近似第17-20页
   ·密度泛函理论第20-27页
     ·Hobenberg-Kohn 定理第20-22页
     ·Kohn-Sham 方程[74]第22-23页
     ·交换关联能泛函的求解方法第23-26页
       ·局域密度近似(Local Density Approximation, LDA)第24-25页
       ·广义梯度近似(Generalized Gradient Approximation, GGA)第25-26页
       ·其它方法第26页
     ·密度泛函理论的发展第26-27页
   ·薄膜生长过程的模拟方法第27-32页
     ·分子动力学方法(MD)第27-28页
     ·动力学蒙特卡洛(Kinetic Monte Carlo,简称KMC)方法第28页
     ·从头计算分子动力学方法第28-31页
       ·从头计算分子动力学中离子运动方程第29-30页
       ·从头计算分子动力学计算流程第30-31页
     ·几种方法的特点与对比第31-32页
   ·自洽运算和结构优化第32-35页
     ·自洽运算第32-33页
     ·结构优化第33-35页
   ·DMOL~3软件包功能特点第35-36页
   ·常见化学与物理量的含义第36-37页
     ·能带结构第36页
     ·态密度第36页
     ·Mulliken 布居数分析第36-37页
第三章 SrTiO3薄膜生长初期Sr、Ti、O 原子分子反应机理研究第37-48页
   ·概述第37页
   ·物理模型与计算方法第37-39页
     ·计算的物理模型第37-39页
     ·计算方法第39页
   ·计算结果与讨论第39-47页
     ·SrO 分子的形成机理第39-41页
     ·TiO_2分子的形成机理第41-43页
     ·SrTiO_3分子的几何构型第43-44页
     ·SrTiO_3分子的形成机理第44-47页
   ·结论第47-48页
第四章 SRO 分子在SrTiO_3(100)表面吸附动力学模拟第48-60页
   ·概述第48页
   ·物理模型与计算方法第48-50页
     ·计算的物理模型第48-50页
     ·计算方法第50页
   ·计算结果与讨论第50-58页
     ·模型A 的计算结果与讨论第50-57页
       ·吸附过程与能量第50-53页
       ·电荷分析第53-54页
       ·前线轨道分析第54-55页
       ·成键态密度分析第55-57页
     ·模型B 的计算结果与讨论第57-58页
   ·结论第58-60页
第五章 TiO_2分子在SrTiO_3(100)表面吸附动力学模拟第60-72页
   ·概述第60页
   ·物理模型与计算方法第60-62页
     ·计算的物理模型第60-61页
     ·计算方法第61-62页
   ·计算结果与讨论第62-70页
     ·模型A 计算结果与讨论第62-68页
       ·吸附过程与能量第62-64页
       ·电荷分析第64页
       ·前线轨道分析第64-66页
       ·成键态密度分析第66-68页
     ·模型B 的计算结果与讨论第68-70页
   ·结论第70-72页
第六章 2-碘代硒苯与苯甲酰胺在CUI 催化下的C—N 偶联反应机理的理论研究第72-83页
   ·概述第72-73页
   ·计算方法第73页
   ·结果与讨论第73-81页
     ·CuI 催化反应过程第73-79页
       ·第一步:形成构型5第73-75页
       ·第二步:形成构型9第75-77页
       ·第三步:形成构型11第77页
       ·第四步:形成产物16第77-79页
     ·没有CuI 催化下的反应过程第79-81页
   ·核磁共振谱的计算和结果讨论第81-82页
   ·结论第82-83页
第七章 主要结论与未来工作第83-85页
   ·主要结论第83-84页
   ·未来工作第84-85页
参考文献第85-95页
致谢第95-96页
攻读硕士学位期间发表论文第96页

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