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漂移扩散模型应用及极化金属第一性原理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-36页
    1.1 钙钛矿材料研究背景第10-33页
        1.1.1 钙钛矿晶格结构与电子结构第10-11页
        1.1.2 钙钛矿材料本身具有丰富的物理性质第11-22页
        1.1.3 表面和界面上异彩纷呈的演生现象第22-33页
        1.1.4 研究背景小结第33页
    1.2 漂移扩散模型第33-34页
    1.3 第一性原理计算第34-35页
    1.4 本论文的研究内容第35-36页
第2章 铁电材料表面电势的模拟第36-52页
    2.1 表面电势的衰减及光致恢复第36-37页
    2.2 表面电势的电荷动力学理论第37-47页
    2.3 畴区宽度和畴区间隔对表面电势差的影响第47-49页
    2.4 本章小结第49-52页
第3章 氧空位参与的电致电阻效应第52-60页
    3.1 实验现象第52-53页
    3.2 氧空位参与的输运模型第53-55页
    3.3 结果与讨论第55-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第4章 孤对电子铁电材料中的极化金属性第60-76页
    4.1 极化金属的研究背景第60-61页
    4.2 PTNO的理论计算第61-62页
        4.2.1 计算细节第61页
        4.2.2 结果与讨论第61-62页
    4.3 SnTiO_3在静电掺杂下的极化非稳性第62-74页
        4.3.1 研究背景第62-63页
        4.3.2 计算细节第63页
        4.3.3 结果与讨论第63-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第5章 应力对BaTiO_3中极化金属相的稳定作用第76-86页
    5.1 研究背景第76-77页
    5.2 计算细节第77-78页
    5.3 结果与讨论第78-84页
        5.3.1 应力与掺杂的联合效应第78-79页
        5.3.2 弱耦合区域第79-82页
        5.3.3 应力稳定极化金属相第82-84页
    5.4 本章小结第84-86页
第6章 极化金属的多层设计及其各向异性电子态第86-94页
    6.1 研究背景第86页
    6.2 计算细节第86-87页
    6.3 结果与讨论第87-93页
        6.3.1 多层设计策略第87-89页
        6.3.2 维度可调的电子态第89-91页
        6.3.3 应力以及厚度调控第91-93页
    6.4 本章小结第93-94页
第7章 结论与展望第94-96页
    7.1 结论第94页
    7.2 本论文的创新点第94-95页
    7.3 展望第95-96页
参考文献第96-108页
个人简历及发表文章目录第108-110页
致谢第110-111页

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