摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 固态制冷技术概述 | 第11-13页 |
1.1.1 绝热去极化制冷 | 第11-12页 |
1.1.2 绝热去磁制冷 | 第12-13页 |
1.1.3 半导体制冷 | 第13页 |
1.2 钙钛矿光伏材料 | 第13-15页 |
1.3 本文的工作及研究意义 | 第15-19页 |
第二章 理论基础与计算方法 | 第19-28页 |
2.1 铁电相变的宏观理论 | 第19-22页 |
2.1.1 固态电介质的特征函数 | 第19-20页 |
2.1.2 朗道-德文希尔热力学理论 | 第20-21页 |
2.1.3 电致温变的基本原理 | 第21-22页 |
2.2 自发磁化的唯象理论 | 第22-25页 |
2.2.1 分子场理论 | 第22-23页 |
2.2.2 反铁磁性的分子场理论 | 第23-24页 |
2.2.3 磁致温变的基本原理 | 第24-25页 |
2.3 密度泛函理论 | 第25-27页 |
2.3.1 Hartree-Fock近似 | 第25-26页 |
2.3.2 单电子近似 | 第26-27页 |
2.3.3 Hohenber-Kohn定理 | 第27页 |
2.4 计算方法 | 第27-28页 |
第三章 EuTiO_3纳米线在室温下的巨电热效应研究 | 第28-37页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 EuTiO_3纳米线热力学模型 | 第29-32页 |
3.3 外加张应力对EuTiO_3纳米线铁电极化的影响 | 第32-33页 |
3.4 外加张应力对EuTiO_3纳米线电热性质的影响 | 第33-36页 |
3.5 本章总结 | 第36-37页 |
第四章 EuTiO_3纳米线的磁性相变和磁热效应 | 第37-48页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 EuTiO_3纳米线磁性结构模型 | 第37-40页 |
4.3 表面张力对EuTiO_3纳米线磁性相变模式的影响 | 第40-42页 |
4.4 表面张力对EuTiO_3纳米线磁热性质的影响 | 第42-46页 |
4.5 本章总结 | 第46-48页 |
第五章 应变作用下EuTiO_3薄膜光学性质的第一性原理研究 | 第48-57页 |
5.1 引言 | 第48-49页 |
5.2 EuTiO_3薄膜结构模型及计算方法 | 第49-50页 |
5.3 应变对EuTiO_3薄膜铁电极化和带隙的影响 | 第50-52页 |
5.4 应变对EuTiO_3薄膜电子结构的影响 | 第52-53页 |
5.5 应变对EuTiO_3薄膜载流子有效质量和光学性质的影响 | 第53-55页 |
5.6 本章总结 | 第55-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文及参加的项目 | 第64-65页 |
A:在国内外刊物上发表的论文 | 第64页 |
B: 主持和参与的项目及竞赛 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |