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镍锰基NTC热敏陶瓷和铁基钙钛矿材料的结构设计与导电机理研究

摘要第2-4页
Abstract第4-6页
1、引言第9-16页
    1.1 NTC热敏电阻的物理特性与应用领域第9-10页
    1.2 NTC热敏材料的导电机理第10-13页
        1.2.1 尖晶石NiMn_2O_4导电机理及其研究进展第10-12页
        1.2.2 钙钛矿BiFeO_3导电机理及其研究进展第12-13页
    1.3 本文的研究目的、意义与内容第13-16页
        1.3.1 研究目的及意义第13-14页
        1.3.2 研究内容第14-15页
        1.3.3 创新点第15-16页
2、背景理论第16-25页
    2.1 基于密度泛函理论的第一性原理第16-20页
        2.1.1 Hartree-Fock近似第17页
        2.1.2 Kohn-Sham方程第17-19页
        2.1.3 交换关联相互作用第19-20页
    2.2 基础理论简介第20-25页
        2.2.1 价键理论第20-22页
        2.2.2 二维相关分析方法第22-25页
3、掺杂对锰基尖晶石NTC热敏材料导电机制的影响第25-51页
    3.1 NiMn_2O_4的导电机制第25-32页
        3.1.1 计算模型与计算方法第25-26页
        3.1.2 结果与讨论第26-30页
        3.1.3 小结第30-32页
    3.2 B位取代对NMO的导电机制第32-39页
        3.2.1 计算模型与计算方法第32-33页
        3.2.2 结果与讨论第33-38页
        3.2.3 小结第38-39页
    3.3 A位取代对NMO的导电机制第39-46页
        3.3.1 计算模型与计算方法第39-40页
        3.3.2 结果与讨论第40-45页
        3.3.3 小结第45-46页
    3.4 O位取代对NMO的导电机制第46-51页
        3.4.1 计算模型与计算方法第46-47页
        3.4.2 结果与讨论第47-49页
        3.4.3 小结第49-51页
4、掺杂对铁基钙钛矿材料导电机制的影响第51-67页
    4.1 BiFeO_3温度依赖的电子转移机制第51-57页
        4.1.1 计算模型与计算方法第51-52页
        4.1.2 结果与讨论第52-56页
        4.1.3 小结第56-57页
    4.2 V、Nb、Ta掺杂BFO的导电机制第57-62页
        4.2.1 计算模型与计算方法第57-58页
        4.2.2 结果与讨论第58-61页
        4.2.3 小结第61-62页
    4.3 卤素取代BFO的导电机制第62-67页
        4.3.1 计算模型与计算方法第62-63页
        4.3.2 结果与讨论第63-66页
        4.3.3 小结第66-67页
5、BiFeO_3-Fe_3O_4复合材料的理论与实验研究第67-78页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 试验与理论方法第68-71页
        5.2.1 实验细节第68-70页
        5.2.2 计算细节第70-71页
    5.3 结果与讨论第71-77页
        5.3.1 Fe_3O_4-BiFeO_3复合材料实验分析第71-74页
        5.3.2 Fe_3O_4-BiFeO_3复合材料理论分析第74-77页
    5.4 小结第77-78页
6、结论与展望第78-80页
7、攻读硕士期间发表学术论文及科研成果第80-83页
8、参考文献第83-93页
致谢第93-94页

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