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低维材料中的拓扑电子态以及电子自旋极化的理论研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-14页
第一章 绪论第14-32页
   ·本章引论第14页
   ·自旋轨道耦合效应和量子霍尔拓扑绝缘体第14-21页
   ·d~0材料磁学性质的研究第21-25页
   ·选题意义第25-26页
   ·论文结构第26-27页
 参考文献第27-32页
第二章 理论方法第32-48页
   ·Ab initio的基本原理第32-37页
   ·密度泛函理论第37-43页
   ·常用程序包简介第43-45页
 参考文献第45-48页
第三章 类金刚石结构的铋化镓双层拓扑特性的理论研究第48-60页
   ·研究背景第48-50页
   ·理论细节第50页
   ·氢化的铋化镓双层的类金刚石结构和拓扑特性第50-56页
   ·本章小结第56-57页
 参考文献第57-60页
第四章 类石墨烯碳氮材料拓扑特性的理论研究第60-76页
   ·研究背景第60-62页
   ·理论细节第62页
   ·g-C_6N_6的电子结构和拓扑特性第62-70页
   ·本章小结第70-71页
 参考文献第71-76页
第五章 类石墨烯碳氮分形材料电子自旋极化的理论研究第76-90页
   ·研究背景第76-77页
   ·理论细节第77-78页
   ·碳氮分形结构的电子结构和磁学特性第78-85页
   ·本章小结第85-86页
 参考文献第86-90页
第六章 BN/C核-壳量子点异质材料电子自旋极化的理论研究第90-104页
   ·研究背景第90-91页
   ·理论细节第91-92页
   ·BN/Graphene量子点异质结构的电子结构和磁学特性第92-100页
   ·本章小结第100-101页
 参考文献第101-104页
第七章 缺陷对BN二维材料电子结构调控的理论与实验研究第104-114页
   ·氟化辅助剥离制备BN纳米薄膜的微观机制第104-109页
   ·BN纳米薄膜磁性起源的理论与实验研究第109-111页
 参考文献第111-114页
第八章 总结与展望第114-117页
   ·主要结果及意义第114-115页
   ·本论文的创新点第115-116页
   ·展望第116-117页
致谢第117-118页
攻读博士学位期间参与的项目第118页
获奖情况第118-119页
发表论文第119-121页
参加的学术会议第121-122页
附录:外文论文第122-157页
学位论文评阅及答辩倩况表第157页

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