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三元Bi/Sb基光电材料特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 太阳能的应用前景第11页
    1.2 光伏材料的研究现状第11-13页
    1.3 光催化材料的研究现状第13页
    1.4 本文研究的目的及意义第13-15页
第二章 密度泛函理论简介第15-25页
    2.1 量子力学基础第15-18页
        2.1.1 薛定谔方程第15-16页
        2.1.2 基态变分原理第16页
        2.1.3 Hartree-Fock近似第16-18页
    2.2 早期的密度泛函理论第18-19页
        2.2.1 电荷密度第18-19页
        2.2.2 Thomas-Fermi模型第19页
    2.3 Hohenberg-Kohn定理第19-20页
        2.3.1 第一Hohenberg-Kohn定理第19-20页
        2.3.2 第二Hohenberg-Kohn定理第20页
    2.4 Kohn-Sham方程第20-22页
    2.5 交换-关联泛函第22-25页
        2.5.1 局域密度近似(LDA)第22-23页
        2.5.2 广义梯度近似(GGA)第23-25页
第三章 Bi~(3+)、Sb~(3+)基硫卤化物与氧卤化物的第一性原理研究第25-38页
    3.1 背景介绍第25页
    3.2 计算方法第25-28页
    3.3 结果与讨论第28-36页
        3.3.1 36 个Bi、Sb硫卤化物和氧卤化物带隙、载流子有效质量和BVS的关系分析第28-30页
        3.3.2 带隙值、形成能、载流子有效质量与材料平均电负性的关系和BVS的关系第30-32页
        3.3.3 太阳能电池吸收子第32-34页
        3.3.4 室温辐射探测材料第34-35页
        3.3.5 透明导电材料第35-36页
    3.4 本章小结第36-38页
第四章 Ag_3SbS_3和AgSbS_2材料的第一性原理研究第38-47页
    4.1 背景介绍第38-39页
    4.2 计算方法第39页
    4.3 结果与讨论第39-46页
        4.3.1 AgSbS_2和Ag_3SbS_3的晶体结构第39-40页
        4.3.2 电子性质第40-44页
        4.3.3 光催化性能分析第44-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 全文总结与展望第47-49页
参考文献第49-57页
作者简介第57-58页
致谢第58页

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