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二维材料磁性相关问题的第一性原理研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 磁学概述第14-21页
        1.1.1 磁学的起源和发展第14-16页
        1.1.2 自旋电子学第16-17页
        1.1.3 磁性半导体和半金属第17-18页
        1.1.4 磁晶各向异性和磁阻挫第18-21页
    1.2 磁交换理论第21-25页
        1.2.1 磁交换作用模型第21页
        1.2.2 海森堡模型及居里温度第21-25页
    1.3 二维磁性材料第25-29页
        1.3.1 二维材料简介第25页
        1.3.2 二维非磁性材料的磁化第25-29页
    1.4 本文的研究内容第29-30页
    1.5 参考文献第30-40页
第二章 第一性原理计算第40-52页
    2.1 第一性原理第40-44页
        2.1.1 多粒子系统薛定谔方程第40-41页
        2.1.2 Born-Oppenheimer近似第41-42页
        2.1.3 Hartree-Fock近似第42-44页
    2.2 密度泛函理论第44-47页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第44-45页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第45-47页
    2.3 交换相关能量泛函第47-50页
        2.3.1 局域密度近似(LDA)第47页
        2.3.2 广义梯度近似(GGA)第47-49页
        2.3.3 杂化密度泛函第49页
        2.3.4 密度泛函理论常用的软件包第49-50页
    2.4 参考文献第50-52页
第三章 二维金属有机框架材料磁性研究第52-106页
    3.1 二维kagome晶格过渡金属酞菁薄膜第52-64页
        3.1.1 背景介绍第52-54页
        3.1.2 模型与方法第54页
        3.1.3 结果和讨论第54-62页
        3.1.4 本节小结第62-64页
    3.2 二维hexagonal晶格过渡金属亚酞菁薄膜第64-76页
        3.2.1 背景介绍第64-65页
        3.2.2 模型与方法第65页
        3.2.3 结果与讨论第65-73页
        3.2.4 本节小结第73-76页
    3.3 二维square晶格过渡金属四氮杂卟啉薄膜第76-87页
        3.3.1 背景介绍第76页
        3.3.2 模型与方法第76-77页
        3.3.3 结果与讨论第77-86页
        3.3.4 本节小结第86-87页
    3.4 二维kagome晶格过渡金属苯六硫醇薄膜第87-100页
        3.4.1 背景介绍第87页
        3.4.2 模型与方法第87-88页
        3.4.3 结果与讨论第88-98页
        3.4.4 本节小结第98-100页
    3.5 参考文献第100-106页
第四章 邻近效应下二维非磁性材料的磁化第106-134页
    4.1 邻近效应的方法简介第106-109页
    4.2 邻近效应磁化磷烯第109-121页
        4.2.1 背景介绍第109页
        4.2.2 模型与方法第109-110页
        4.2.3 结果与讨论第110-120页
        4.2.4 本节小结第120-121页
    4.3 邻近效应磁化硅烯和锗烯第121-129页
        4.3.1 背景介绍第121-122页
        4.3.2 模型与方法第122页
        4.3.3 结果与讨论第122-128页
        4.3.4 本节小结第128-129页
    4.4 参考文献第129-134页
第五章 过渡金属掺杂磷烯磁各向异性研究第134-152页
    5.1 背景介绍第134-135页
    5.2 模型与方法第135-136页
    5.3 结果与讨论第136-148页
    5.4 本节小结第148-149页
    5.5 参考文献第149-152页
致谢第152-154页
在读期间发表的学术论文和取得的研究成果第154页

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