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基于第一性原理计算的STM相关问题研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第1章 绪论第13-33页
   ·密度泛函理论简介第13-20页
     ·Born-Oppenheimer近似和Hartree-Fork方程第13-16页
     ·密度泛函理论基础第16-18页
       ·早期模型理论第16页
       ·Hohenberg-Kohn理论第16-17页
       ·Kohn-Sham方程第17-18页
     ·交换相关泛函第18-19页
       ·局部密度近似第18页
       ·广义梯度近似第18-19页
       ·杂化密度泛函第19页
     ·密度泛函理论的修正与补充第19-20页
     ·小结第20页
   ·扫描隧道显微镜简介第20-25页
     ·扫描隧道显微镜的发明第20-22页
     ·扫描隧道显微镜的工作原理第22-23页
     ·STM的常见工作模式第23-24页
     ·STM应用简介第24-25页
   ·STM基本理论和STM模拟方法第25-30页
     ·一维遂穿模型第25-27页
     ·微扰论近似和Bardeen公式第27-29页
     ·Tersoff-Hamann(T-H)近似第29-30页
     ·其他STM模拟方法第30页
   ·本文研究的内容和使用的计算软件第30-33页
第2章 金表面金属酞菁分子电子结构的理论研究第33-55页
   ·研究背景第33-43页
     ·以往的STM研究第34-38页
     ·最新的STM研究——单分子近藤(Kondo)效应第38-42页
     ·金属酞菁分子的量子化学计算研究第42-43页
     ·小结第43页
   ·计算方法和细节第43-44页
   ·结构模型第44-45页
   ·最优吸附构型第45-47页
   ·电子结构第47-48页
   ·吸附能和电荷转移量第48-50页
   ·局域磁矩和Kondo效应第50-53页
   ·关于FePc分子的专门讨论第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第3章 金表面金属酞菁分子的dI/dV map和金属离子在成中的作用第55-67页
   ·研究背景第55-56页
   ·计算方法和细节第56-57页
   ·不同分子的共同特征第57-60页
   ·一个特殊的电子态和金属离子在成像中的作用第60-64页
   ·不同吸附位FeFc的dI/dV map——一个有益的例证第64-66页
   ·本章小结第66-67页
第4章 不同金属表面对钴酞分子电子结构的调制第67-83页
   ·研究背景第67-69页
   ·计算方法和细节第69-70页
   ·实验的设想和观察到的现象第70-73页
   ·最优吸附构型第73-74页
   ·吸附能和电荷转移量第74-75页
   ·吸附分子的电子结构第75-78页
     ·配体的电子结构第75-77页
     ·Co离子的电子结构第77-78页
   ·脱氢分子的理论研究第78-81页
   ·本章小结第81-83页
第5章 针尖电子态对实验结果的影响Ⅰ第83-97页
   ·研究背景第83-86页
   ·针尖制备方法第86-87页
   ·实验现象第87-90页
   ·计算方法和细节第90-91页
   ·理论分析和模拟结果第91-96页
     ·吸附体系的电子结构第91-92页
     ·针尖模型第92-94页
     ·模拟结果和讨论第94-96页
   ·本章小结第96-97页
第6章 针尖电子态对实验结果的影响Ⅱ第97-109页
   ·研究背景第97-99页
   ·实验现象第99-101页
   ·计算方法和细节第101-102页
   ·分析、模拟和讨论第102-107页
   ·本章小结第107-109页
附录第109-113页
参考文献第113-121页
致谢第121-123页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第123-124页

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