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钙钛矿超晶格中磁性及多铁性的理论研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 结论第11-43页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 钙钛矿氧化物的物性第12-22页
        1.2.1 品体结构第12-14页
        1.2.2 磁性第14-17页
        1.2.3 铁电性第17-19页
        1.2.4 多铁性第19-22页
    1.3 钙钛矿氧化物超品格的物性第22-33页
        1.3.1 磁性第22-26页
        1.3.2 铁电性第26-28页
        1.3.3 多铁性第28-31页
        1.3.4 拓扑性第31-33页
    1.4 本论文的主要研究内容第33-34页
    1.5 参考文献第34-43页
第二章 理论基础与计算方法第43-51页
    2.1 第一性原理计算中的近似第43-44页
        2.1.1 绝热近似第43-44页
        2.1.2 Hartree-Fock近似第44页
    2.2 密度泛函理论第44-47页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第45页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第45-46页
        2.2.3 交换关联泛函第46-47页
        2.2.4 DFT+U第47页
    2.3 现代极化理论(Berry Phase method)第47-48页
    2.4 VASP软件包第48页
    2.5 参考文献第48-51页
第三章 LaTiO_3薄膜中磁性与电子结构的调控第51-63页
    3.1 引言第51-53页
    3.2 块材基本性质第53页
    3.3 计算方法第53页
    3.4 结果与讨论第53-59页
        3.4.1 块材性质的计算第53页
        3.4.2 应力下的LaTiO_3薄膜磁性与电子结构第53-56页
        3.4.3 异质结的LaTiO_3薄膜磁性与电子结构第56-59页
    3.5 小结第59页
    3.6 参考文献第59-63页
第四章 (LaTiO_3)_n/(LaVO_3)_n超品格中非常规电荷转移和极性金属第63-77页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 块材基本性质第64页
    4.3 计算方法第64-65页
    4.4 结果与讨论第65-71页
        4.4.1 块材性质的计算第65-66页
        4.4.2 n=1超晶格中的非常规电荷转移第66-68页
        4.4.3 n=1超品格中的金属绝缘转变第68-70页
        4.4.4 n=2超晶格中的金属与极性结构共存第70-71页
    4.5 小结第71-72页
    4.6 参考文献第72-77页
第五章 LaMnO_3(111)双分子层中的拓扑磁相第77-91页
    5.1 引言第77-79页
    5.2 块材基本性质第79页
    5.3 计算方法与模型第79-81页
        5.3.1 计算方法第79页
        5.3.2 紧束缚模型第79-81页
    5.4 结果与讨论第81-87页
        5.4.1 品格无畸变的DFT计算结果第81-82页
        5.4.2 晶格有畸变的DFT计算结果第82-84页
        5.4.3 晶格无畸变的紧束缚模型结果第84-85页
        5.4.4 晶格有畸变的紧束缚模型结果第85-87页
    5.5 小结第87页
    5.6 参考文献第87-91页
第六章 铁电控制亚铁磁矩的翻转第91-105页
    6.1 引言第91-93页
    6.2 块材基本性质第93-94页
    6.3 计算方法第94页
        6.3.1 DFT计算方法第94页
        6.3.2 蒙特卡洛模拟第94页
    6.4 结果与讨论第94-100页
        6.4.1 块材性质的计算第94-95页
        6.4.2 磁电料合(3Bi+2Fe模型)第95-98页
        6.4.3 工作温度(3Bi+2Fe模型)第98-99页
        6.4.4 其它模型的磁电耦合及工作温度第99-100页
    6.5 小结第100-101页
    6.6 参考文献第101-105页
第七章 全文总结及展望第105-107页
发表的论文与学术活动第107-110页
致谢第110-111页

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