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掺氮N型超纳米金刚石的第一性原理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 金刚石的结构与性质第10-14页
        1.1.1 金刚石的结构第10页
        1.1.2 金刚石的性质及应用第10-14页
    1.2 掺氮N型超纳米金刚石薄膜研究现状第14-15页
    1.3 半导体导电及金刚石薄膜阴极第15-19页
        1.3.1 固体能带第15-16页
        1.3.2 半导体的导电机制第16-17页
        1.3.3 金刚石薄膜阴极第17-18页
        1.3.4 影响金刚石薄膜场致发射的因素第18-19页
    1.4 课题来源及主要内容第19-21页
2 基本理论方法第21-32页
    2.1 第一性原理计算方法概论第21-22页
    2.2 密度泛函理论第22-27页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第23页
        2.2.2 Born-Oppenheimer近似第23-24页
        2.2.3 Hartree—Fock近似第24-25页
        2.2.4 Hohenberg-Kohn定理第25页
        2.2.5 Kohn-Sham方程第25-27页
    2.3 交换关联泛函第27-29页
        2.3.1 局域密度近似(LDA)第27-28页
        2.3.2 广义梯度近似(GGA)第28-29页
    2.4 周期性边界条件第29-30页
        2.4.1 布洛赫定理第29页
        2.4.2 布里渊区k点第29-30页
    2.5 VASP程序介绍第30-32页
3. 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石的影响第32-52页
    3.1 模型的建立及计算参数的设定第32-34页
    3.2 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(100)面的影响第34-41页
        3.2.1 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(100)面结构的影响第34-36页
        3.2.2 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(100)面能带的影响第36-39页
        3.2.3 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(100)面DOS的影响第39-41页
    3.3 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(110)面的影响第41-46页
        3.3.1 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(110)面结构的影响第41-42页
        3.3.2 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(110)面能带的影响第42-45页
        3.3.3 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(110)面态密度的影响第45-46页
    3.4 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(111)面的影响第46-51页
        3.4.1 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(111)面结构的影响第46-48页
        3.4.2 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(111)面能带的影响第48-49页
        3.4.3 不同晶界处碳含量对超纳米金刚石(111)面态密度的影响第49-51页
    3.5 本章小结第51-52页
4 掺氮对超纳米金刚石的影响第52-59页
    4.1 模型的建立及计算参数设定第52-53页
    4.2 掺氮对超纳米金刚石(100)面的影响第53-57页
        4.2.1 掺氮对超纳米金刚石(100)面结构的影响第53-54页
        4.2.2 掺氮对超纳米金刚石(100)面能带的影响第54-55页
        4.2.3 掺氮对超纳米金刚石(100)面态密度的影响第55-57页
    4.3 本章小结第57-59页
结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士期间发表的学术论文及研究成果第66页

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