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 |