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Bi基块体及低维体系热电性能的理论研究

论文创新点第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-16页
第一章 绪论第16-34页
   ·热电效应概述第16-23页
     ·能源和环境现状第16-17页
     ·热电效应的基本原理第17-19页
       ·Seebeck效应第17-18页
       ·Peltier效应第18页
       ·Thomson效应第18-19页
     ·热电器件工作原理第19-21页
     ·材料的热电优值第21-23页
       ·Seebeck系数第21页
       ·电导率第21-22页
       ·热导率第22-23页
   ·Bi基热电材料的研究进展第23-32页
     ·Bi基块体材料第23-25页
     ·Bi基低维体系第25-32页
       ·Bi基薄膜结构第26-28页
       ·Bi基纳米带第28-29页
       ·Bi基纳米管第29-31页
       ·Bi基纳米线第31-32页
   ·本论文的研究目的和研究内容第32-34页
第二章 计算方法第34-46页
   ·电子结构及电输运性质的计算第34-42页
     ·密度泛函理论(DFT)第34-39页
       ·Hohenberg-Kohn定理第35页
       ·Kohn-Sham方程第35-36页
       ·交换关联能第36-37页
       ·全电子法和赝势方法第37-39页
     ·Boltzmann输运理论第39-40页
     ·非平衡格林函数方法第40-42页
   ·声子热导率的计算第42-46页
     ·分子动力学方法第42-45页
       ·平衡态分子动力学(EMD)第44页
       ·非平衡态分子动力学(NEMD)第44-45页
     ·基于声子谱的理论模型方法第45-46页
第三章 (Sb_(0.75)Bi_(0.25))_2Te_3化合物的热电性能第46-52页
   ·引言第46页
   ·计算细节第46-47页
   ·结果与讨论第47-51页
     ·电子结构第47-49页
     ·电输运系数第49-50页
     ·热电性能的优化第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第四章 BiSb纳米带的结构、电子、磁性及热电性能第52-64页
   ·引言第52-53页
   ·计算细节第53页
   ·结果与讨论第53-63页
     ·结构特性第53-56页
     ·电子特性第56-59页
     ·边缘氢钝化第59-61页
     ·电输运性质第61-62页
     ·热输运性质和热电性能第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 BiSb纳米管的结构、电子和热电性能第64-74页
   ·引言第64页
   ·计算细节第64-65页
   ·结果与讨论第65-73页
     ·结构稳定性第65-67页
     ·电子特性第67-70页
     ·电输运性质第70-72页
     ·声子热导率及热电性能第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第六章 Bi_2Te_3纳米线的结构、电子和热电性能第74-86页
   ·引言第74页
   ·计算细节第74-75页
   ·结果与讨论第75-85页
     ·结构稳定性及电子特性第75-79页
     ·电输运性质第79-81页
     ·声子热导率第81-83页
     ·室温热电性能第83-84页
     ·温度依赖关系第84-85页
   ·本章小结第85-86页
第七章 总结与展望第86-90页
   ·全文总结第86-88页
   ·未来工作展望第88-90页
附录A:边界效应对锂离子电池硅阳极的塑性及应力的影响第90-97页
 A.1 引言第90-91页
 A.2 计算细节第91页
 A.3 结果与讨论第91-95页
 A.4 小结第95-97页
附录B:表面偏析对FePt纳米颗粒磁性的影响第97-104页
 B.1 引言第97页
 B.2 计算细节第97-98页
 B.3 结果与讨论第98-103页
 B.4 小结第103-104页
参考文献第104-125页
攻读博士学位期间已发表的论文第125-127页
致谢第127-128页

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