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含铁氟化物电荷有序、磁有序的第一性原理研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-15页
        1.1.1 电荷-自旋-轨道有序第10-11页
        1.1.2 高温超导第11-12页
        1.1.3 金属-绝缘体相变第12-15页
    1.2 几种常见的磁耦合作用第15-19页
        1.2.1 磁性的基础知识第15页
        1.2.2 双交换作用与超交换作用第15-17页
        1.2.3 几种常见的磁结构第17-19页
    1.3 晶体场理论第19-21页
        1.3.1 d轨道能级分裂第19-20页
        1.3.2 Jahn-Teller效应第20-21页
    1.4 本文的主要研究内容第21-24页
第2章 理论基础和计算方法第24-34页
    2.1 薛定谔方程第24-26页
        2.1.1 Born-Oppenheimer近似第24-25页
        2.1.2 Hartree-Fock近似第25-26页
    2.2 密度泛函理论第26-28页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第26页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第26-27页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第27-28页
    2.3 交换相关能量泛函第28-29页
    2.4 常用软件简介第29-31页
        2.4.1 Materials Studio第29-30页
        2.4.2 VASP第30页
        2.4.3 VESTA第30-31页
    2.5 计算参数的确定第31-34页
第3章 K_4Fe_3F_(12)电荷有序的第一性原理研究第34-44页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 计算方法第35页
    3.3 计算结果与讨论第35-43页
        3.3.1 晶体结构第35-37页
        3.3.2 磁基态第37-39页
        3.3.3 电子结构第39-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 CsFe_2F_6的电子结构和磁性质第44-56页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 计算方法第45页
    4.3 计算结果与讨论第45-54页
        4.3.1 晶体结构和磁基态第45-50页
        4.3.2 电子结构第50-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第5章 InFeO_3的结构相转变和铁电性质第56-68页
    5.1 引言第56页
    5.2 计算方法第56-57页
    5.3 计算结果与讨论第57-65页
        5.3.1 平衡结构和相稳定性第57-61页
        5.3.2 电子结构和磁性能第61-62页
        5.3.3 LiNbO_3型InFeO_3相的铁电性能第62-65页
    5.4 本章小结第65-68页
结论第68-70页
参考文献第70-78页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第78-80页
致谢第80页

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