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高压下H2S结构和性质的第一性原理研究

摘要第2-3页
abstract第3页
第一章 绪论第6-12页
    1.1 计算物理学第6-7页
        1.1.1 计算物理学的应用与特点第6页
        1.1.2 计算物理学与材料设计第6-7页
    1.2 高压下氢化物的研究现状第7-10页
    1.3 高压下硫化氢的研究现状第10页
    1.4 本文选题的目的和意义第10-12页
第二章 理论依据第12-32页
    2.1 序言第12-13页
    2.2 Born-Oppenheimer近似第13-15页
        2.2.1 多粒子体系的Schrodinger方程第13页
        2.2.2 电子运动与原子核运动相分离第13-15页
    2.3 Hartree-Fock近似第15-20页
        2.3.1 Hartree方程第15-16页
        2.3.2 Fock近似第16-19页
        2.3.3 Koopmans定理第19-20页
    2.4 Hohenberg-Kohn定理第20-23页
        2.4.1 定理一第20-21页
        2.4.2 定理二第21-23页
    2.5 Kohn-Sham方程第23-25页
        2.5.1 单电子方程第23-24页
        2.5.2 准粒子激发能第24-25页
    2.6 交换关联泛函第25-26页
    2.7 自洽计算第26-27页
    2.8 赝势平面波方法第27-32页
        2.8.1 平面波展开第28页
        2.8.2 截断能及其选取原则第28-29页
        2.8.3 模守恒赝势第29-30页
        2.8.4 超软赝势第30-32页
第三章 高压下H2S的结构和性质研究第32-47页
    3.1 计算方法第32-37页
        3.1.1 遗传算法(GA)与结构搜索第32-33页
        3.1.2 结构弛豫与收敛测试第33-36页
        3.1.3 晶格动力学计算方法第36页
        3.1.4 BCS理论与电声耦合计算方法第36-37页
    3.2 H_2S的高压结构第37-39页
    3.3 H_2S的高压结构相变第39-41页
    3.4 电子结构分析第41-43页
    3.5 结构动力学稳定性研究第43-44页
    3.6 超导电性研究第44-45页
    3.7 小结第45-47页
第四章 结论第47-48页
参考文献第48-55页
攻读学位期间的研究成果第55-56页
致谢第56-57页

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