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氮化硼纳米管掺杂碳原子的电子性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 纳米材料概述第12页
    1.2 纳米管的研究进展第12-19页
        1.2.1 碳纳米管的发现第13页
        1.2.2 碳纳米管的结构第13-14页
        1.2.3 碳纳米管的物理和化学性质第14-17页
        1.2.4 碳纳米管的制备第17-18页
        1.2.5 碳纳米管的应用第18-19页
    1.3 氮化硼纳米管第19-25页
        1.3.1 氮化硼纳米管的发现第19页
        1.3.2 氮化硼纳米管的结构第19-20页
        1.3.3 氮化硼纳米管的合成方法第20-22页
        1.3.4 氮化硼纳米管的应用第22-24页
        1.3.5 氮化硼纳米管的理论研究现状第24-25页
    1.4 缺陷氮化硼纳米管的研究意义第25-27页
    1.5 论文课题选择、研究目的和内容第27-29页
第二章 理论基础和计算方法第29-45页
    2.1 能带理论第30-32页
    2.2 薛定谔方程及一些基本近似第32-35页
        2.2.1 多粒子体系的薛定谔方程第32-33页
        2.2.2 绝热近似(Born-Oppenheimer近似)第33页
        2.2.3 单电子近似(平均场近似)第33-34页
        2.2.4 周期势场假定第34页
        2.2.5 Hartree-Fock近似第34-35页
    2.3 其他的近似方法第35-37页
        2.3.1 正交化平面波法第36页
        2.3.2 赝势方法第36-37页
    2.4 密度泛函理论第37-42页
        2.4.1 Kohn-Sham(KS)方程(有效单电子近似)第38-39页
        2.4.2 局域密度近似(LDA)第39-40页
        2.4.3 广义梯度近似(GGA)第40页
        2.4.4 杂化密度泛函(Hybrid DFT)第40-42页
    2.5 基组的选择第42-44页
    2.6 所使用的软件第44-45页
第三章 计算过程第45-49页
    3.1 计算方法的选择第45页
    3.2 计算细节第45-49页
        3.2.1 模型的建立第46-47页
        3.2.2 几何结构的计算第47页
        3.2.3 能带结构的计算第47-49页
第四章 (2,3)型氮化硼纳米管掺杂碳原子第49-61页
    4.1 (2,3)型氮化硼纳米管掺杂偶数个碳原子的结果第49-55页
        4.1.1 几何结构第49-51页
        4.1.2 态密度第51-54页
        4.1.3 禁带宽度和范霍夫奇点第54-55页
        4.1.4 形成能第55页
    4.2 (2,3)型氮化硼纳米管掺杂奇数个碳原子的结果第55-59页
        4.2.1 几何结构第56-57页
        4.2.2 态密度第57-58页
        4.2.3 禁带宽度第58-59页
        4.2.4 形成能第59页
    4.3 小结第59-61页
第五章 扶手椅型氮化硼纳米管掺杂碳原子的研究第61-67页
    5.1 模型的建立第61页
    5.2 扶手椅型氮化硼纳米管掺杂碳原子的结果第61-66页
        5.2.1 几何结构第61-63页
        5.2.2 态密度第63-65页
        5.2.3 禁带宽度第65-66页
        5.2.4 形成能第66页
    5.3 小结第66-67页
第六章 锯齿型氮化硼纳米管掺杂碳原子的研究第67-73页
    6.1 模型的建立第67页
    6.2 几何结构第67-69页
        6.2.1 键长、键角第67-68页
        6.2.2 晶格常数、管径第68-69页
    6.3 电子结构第69-71页
        6.3.1 态密度第69-70页
        6.3.2 禁带宽度第70-71页
    6.4 形成能第71页
    6.5 小结第71-73页
第七章 结论与展望第73-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-85页
附录 (攻读学位期间发表论文目录)第85页

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