摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第15-35页 |
1.1 钙钛矿材料简介 | 第15-16页 |
1.2 钙钛矿材料在太阳能电池中的应用 | 第16-24页 |
1.2.1 优势及工作原理 | 第16-20页 |
1.2.2 实验制备技术的发展 | 第20-21页 |
1.2.3 目前存在的问题 | 第21-24页 |
1.3 钙钛矿材料在电控磁中的应用 | 第24-32页 |
1.3.1 铁电性 | 第24-27页 |
1.3.2 多铁性与电控磁 | 第27-30页 |
1.3.3 磁电耦合效应 | 第30-32页 |
1.4 本论文的主要内容 | 第32-35页 |
第二章 第一性原理计算理论 | 第35-47页 |
2.1 密度泛函理论 | 第35-44页 |
2.1.1 Born-Oppenheimer近似 | 第35-36页 |
2.1.2 密度泛函理论 | 第36-43页 |
2.1.3 平面波与赝势 | 第43-44页 |
2.2 含时密度泛函理论:轨迹势能面跃迁方法 | 第44-47页 |
第三章 钙钛矿太阳能电池中碘空位的性质研究 | 第47-65页 |
3.1 MAPbI_3薄膜中表面V_I的性质 | 第48-56页 |
3.1.1 结构和稳定性 | 第48-50页 |
3.1.2 电子性质 | 第50-54页 |
3.1.3 离子迁移 | 第54-56页 |
3.2 MAPbI_3/TiO_2异质结中界面V_I的性质 | 第56-62页 |
3.2.1 结构和稳定性 | 第56-58页 |
3.2.2 电子性质以及对电子传输动力学过程的影响 | 第58-62页 |
3.3 本章小结 | 第62-65页 |
第四章 钙钛矿PbTiO_3/SrTiO_3异质结中氧空位诱导的界面磁电耦合效应 | 第65-83页 |
4.1 氧空位导致的2DEG和界面磁性的出现 | 第66-71页 |
4.2 磁电耦合的机制 | 第71-75页 |
4.3 磁性转变相图 | 第75-77页 |
4.4 磁电耦合的类型以及居里温度的估计 | 第77-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 总结与展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-103页 |
个人简历 | 第103-105页 |
发表文章目录 | 第105-107页 |
致谢 | 第107页 |