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二维材料中的拓扑电子态和超导特性

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 石墨烯概述第14-15页
    1.2 二维狄拉克材料第15-17页
    1.3 二维拓扑绝缘体第17-21页
    1.4 二维超导材料第21-24页
    1.5 选题意义第24-25页
    1.6 论文结构第25-26页
    参考文献第26-34页
第二章 理论计算方法简介第34-54页
    2.1 第一性原理计算第35-37页
    2.2 密度泛函理论第37-44页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第37-39页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第39-40页
        2.2.3 交换关联泛函的解决方案第40-42页
        2.2.4 赝势方法第42-44页
    2.3 紧束缚方法第44-45页
    2.4 二维材料拓扑电子态的表征第45-49页
    2.5 第一性原理计算软件包简介第49-51页
    参考文献第51-54页
第三章 二维类石墨烯氮化碳材料中拓扑电子态的理论预测第54-68页
    3.1 引言第54-56页
    3.2 方法和计算细节第56页
    3.3 结果与讨论第56-64页
        3.3.1 调控结构单元为heptazine的g-C_3N_4中的电子自旋极化第56-58页
        3.3.2 设计具有量子反常霍尔态的二维类石墨烯氮化碳材料第58-64页
    3.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-68页
第四章 二维金属—有机材料中拓扑电子态的调控机理研究第68-82页
    4.1 引言第68-70页
    4.2 方法与计算细节第70页
    4.3 结果与讨论第70-77页
        4.3.1 二维HTT-Pt的原子结构和电子结构特点第70-71页
        4.3.2 电子掺杂调控HTT-Pt的拓扑电子态第71-77页
    4.4 本章小结第77-78页
    参考文献第78-82页
第五章 二维金属—有机材料的超导特性第82-96页
    5.1 引言第82-84页
    5.2 理论计算细节第84页
    5.3 结果与讨论第84-90页
        5.3.1 二维单层Cu-BHT的原子结构和电子结构特点第84-86页
        5.3.2 二维单层Cu-BHT的超导特性第86-88页
        5.3.3 三维块体Cu-BHT的超导特性第88-90页
    5.4 本章小结第90-92页
    参考文献第92-96页
第六章 理论预测"柔软"的二维狄拉克材料第96-110页
    6.1 引言第96-98页
    6.2 方法和计算细节第98页
    6.3 结果与讨论第98-104页
        6.3.1 ph-graphene的结构特点和稳定性第98-100页
        6.3.2 ph-graphene的Dirac电子态及其调控规律第100-102页
        6.3.3 ph-graphene的力学性质第102-104页
    6.4 本章小结第104-105页
    参考文献第105-110页
第七章 全文总结与展望第110-113页
    7.1 本论文的主要内容和结论第110-111页
    7.2 本论文的创新点第111-112页
    7.3 展望第112-113页
致谢第113-114页
攻读博士学位期间参与的项目第114页
获奖情况第114-115页
发表论文第115-116页
学位论文评阅及答辩情况表第116页

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