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二维金刚石和氮化硼纳米膜结构及物性的理论研究

中文摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 引言第14页
    1.2 新型二维纳米材料第14-23页
        1.2.1 碳第14-19页
        1.2.2 氮化硼第19-23页
    1.3 本文选题依据和主要研究内容第23页
    参考文献第23-28页
第二章 理论基础与计算方法第28-38页
    2.1 密度泛函理论第28-29页
    2.2 交换关联函数第29-31页
        2.2.1 局域密度近似第29-30页
        2.2.2 广义梯度近似第30-31页
    2.3 紧束缚理论第31-32页
    2.4 密度泛函紧束缚方法第32-33页
    2.5 CASTEP 简介第33-34页
    2.6 本文使用的计算方法第34-36页
    参考文献第36-38页
第三章 二维金刚石纳米膜的结构、电学及磁学性质第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 结构演化和电学性质第38-47页
        3.2.1 晶胞及计算参数选取第38-39页
        3.2.2 二维金刚石纳米膜结构演化第39-43页
        3.2.3 二维金刚石纳米膜的电学性质第43-46页
        3.2.4 二维金刚石纳米膜的磁学性质第46-47页
    3.3 本章小结第47页
    参考文献第47-50页
第四章 氢化二维金刚石纳米膜的结构、电学及磁学性质第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 结构演化和性质研究第50-57页
        4.2.1 晶胞及计算参数选取第50-51页
        4.2.2 氢化二维金刚石纳米膜结构演化第51-53页
        4.2.3 氢化二维金刚石纳米膜的电学和磁学性质第53-57页
    4.3 本章小结第57-58页
    参考文献第58-60页
第五章 二维氮化硼(BN)纳米膜的结构及电学、磁学性质第60-74页
    5.1 引言第60页
    5.2 二维 BN 纳米膜结构演化及性质研究第60-70页
        5.2.1 晶胞及计算参数选取第60-61页
        5.2.2 二维 BN 纳米膜结构演化第61-64页
        5.2.3 二维 BN 纳米膜电学性质研究第64-66页
        5.2.4 二维 BN 纳米膜磁学性质研究第66-69页
        5.2.5 双侧加氢二维 BN 纳米膜结构和性质研究第69-70页
    5.3 本章小结第70-71页
    参考文献第71-74页
第六章 结论与展望第74-77页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-77页
作者简历及科研成果第77-80页
致谢第80-81页

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