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三角阻挫体系MCrS2(M=Ag,Au,Na)和富瓦烯分子中多铁性的理论研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 磁电耦合效应第12-14页
    1.3 多铁性材料第14-27页
        1.3.1 单相多铁材料第14-22页
        1.3.2 复合多铁材料第22-25页
        1.3.3 有机多铁材料第25-27页
    1.4 本论文研究的意义及内容第27-29页
第二章 理论基础与方法第29-51页
    2.1 密度泛函理论简介第29-31页
        2.1.1 Born-Oppenheimer绝热近似第29-30页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第30页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第30-31页
    2.2 交换关联近似第31-38页
        2.2.1 局域密度近似第32-33页
        2.2.2 广义梯度近似第33-34页
        2.2.3 在位库仑作用修正第34-38页
    2.3 全势线性缀加平面波第38-45页
        2.3.1 缀加平面波第38-40页
        2.3.2 线性缀加平面波第40页
        2.3.3 电荷密度和势的表象第40-42页
        2.3.4 对势的处理方法第42-45页
    2.4 极化微观理论第45-46页
    2.5 遗传算法理论第46-51页
第三章 AgCrS_2磁序及铁电起源的理论研究第51-66页
    3.1 AgCrS_2研究背景第51-53页
    3.2 计算方法和细节第53-55页
    3.3 磁性研究第55-60页
    3.4 铁电起源第60-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第四章 MCrS_2(M=Ag,Au,Na)的高压理论研究第66-80页
    4.1 MCrS_2高压研究背景第66-67页
    4.2 计算细节第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-78页
        4.3.1 AgCrS_2第68-75页
        4.3.2 AuCrS_2第75-77页
        4.3.3 NaCrS_2第77-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第五章 富瓦烯有机多铁材料的设计与性能计算第80-92页
    5.1 富瓦烯有机多铁材料研究背景第80-81页
    5.2 计算模型和方法第81-83页
    5.3 结果分析和讨论第83-91页
        5.3.1 铁磁性研究第83-89页
        5.3.2 电极化特性研究第89-91页
    5.4 本章小结第91-92页
第六章 结论与展望第92-94页
    6.1 结论第92-93页
    6.2 展望第93-94页
参考文献第94-103页
附录:研究生期间发表的学术论文第103-104页
致谢第104页

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