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含氮有机过渡金属分子整流器的整流效应的第一性原理研究

中文摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
中文文摘第5-9页
绪论第9-21页
    0.1 分子电子学简述第9-11页
    0.2 分子整流器第11-19页
    0.3 本论文的研究内容及意义第19-21页
第一章 分子器件电子输运性能的理论研究方法第21-35页
    1.1 Born-Oppenheimer(BO)近似第21-22页
    1.2 Hartree-Fock近似第22-23页
    1.3 密度泛函理论(DFT)第23-28页
        1.3.1 Thomas-Fermi模型第23-24页
        1.3.2 Hohenberg-Kohn(HK)定理第24-25页
        1.3.3 Kohn-Sham(KS)方程第25-26页
        1.3.4 交换-关联泛函第26-27页
        1.3.5 自洽求解过程第27-28页
    1.4 格林函数方法第28-33页
        1.4.1 平衡格林函数第29-30页
        1.4.2 非平衡格林函数第30-33页
    1.5 相关计算软件第33-35页
第二章 异氰基金配合物单分子整流器第35-57页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 结构模型和计算方法第36-39页
    2.3 结果和讨论第39-55页
        2.3.1 由异氰基金基团导致整流第39-49页
        2.3.2 异氰基金基团作为极性桥第49-55页
    2.4 本章小结第55-57页
第三章 基于带n-烷基链尾巴的卟啉分子整流器第57-73页
    3.1 引言第57-59页
    3.2 器件模型和计算方法第59-62页
    3.3 结果和讨论第62-72页
        3.3.1 烷基链卟啉分子结第62-67页
        3.3.2 烷基链Zn-卟啉分子结第67-72页
    3.4 本章小结第72-73页
第四章 C-掺杂的扶手型硼氮纳米带整流二极管第73-85页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 器件模型和计算方法第74-75页
    4.3 结果和讨论第75-83页
        4.3.1 I-V特征第75-76页
        4.3.2 C掺杂的9-ABNNRs二极管的整流机理第76-81页
        4.3.3 纳米带宽度的影响第81-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第五章 总结与展望第85-87页
参考文献第87-101页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第101-103页
致谢第103-105页
个人简历第105-107页

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