摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第13-41页 |
第一节 低维凝聚态物理简介 | 第13页 |
第二节 二维六角晶体材料宏观尺寸下的结构与性质 | 第13-26页 |
2.1 碳单层和双层 | 第15-24页 |
2.1.1 Berry相位和奇异量子Hall效应 | 第18-21页 |
2.1.2 Klein隧穿与镜面Andreev反射 | 第21-24页 |
2.2 硼氮单层和双层 | 第24-26页 |
第三节 二维六角晶体纳米条带的结构与性质 | 第26-33页 |
3.1 场效应晶体管装置的实验测量 | 第26-28页 |
3.2 窄纳米条带中边界诱导的磁性 | 第28-31页 |
3.3 Kane-Mele模型下的拓扑量子边态 | 第31-33页 |
第四节 有效理论处理方法简要说明 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-41页 |
第二章 拉伸增强碳单层纳米条带的弹道热导性质 | 第41-55页 |
第一节 研究背景 | 第41-42页 |
第二节 理论模型与处理方法 | 第42-46页 |
第三节 结果和讨论 | 第46-51页 |
第四节 小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
第三章 弯曲碳单层纳米条带双极型自旋二极管效应 | 第55-67页 |
第一节 研究背景 | 第55-56页 |
第二节 理论模型与处理方法 | 第56-58页 |
第三节 结果和讨论 | 第58-63页 |
第四节 小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
第四章 硼氮双层中层间偏压诱导的拓扑量子相变 | 第67-85页 |
第一节 研究背景 | 第67-68页 |
第二节 理论模型与处理方法 | 第68-71页 |
第三节 结果和讨论 | 第71-81页 |
3.1 体能带中拓扑量子相变的信号 | 第71-73页 |
3.2 拓扑量子相变的表征 | 第73-76页 |
3.3 拓扑量子相图 | 第76-78页 |
3.4 与碳双层中拓扑相的比较 | 第78-81页 |
第四节 小结 | 第81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
第五章 Bernal堆积硼氮双层的非对称性带隙和Landau能级 | 第85-99页 |
第一节 背景介绍 | 第85-86页 |
第二节 理论模型与处理方法 | 第86-87页 |
第三节 结果和讨论 | 第87-95页 |
3.1 反向偏压下的非对称性带隙 | 第88-89页 |
3.2 硼氮共价键的电荷转移 | 第89-91页 |
3.3 磁电能谱中的受限效应 | 第91-95页 |
第四节 小结 | 第95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
第六章 碳单层和双层Rashba系统的反常Andreev反射 | 第99-119页 |
第一节 背景介绍 | 第99-100页 |
第二节 Hamilton量及其旋量波函数 | 第100-104页 |
第三节 正常导体-超导体结上的Andreev反射 | 第104-109页 |
第四节 亚带隙微分电导 | 第109-113页 |
第五节 小结 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-119页 |
第七章 总结和展望 | 第119-123页 |
第一节 总结 | 第119-120页 |
第二节 展望 | 第120-123页 |
发表论文及参加学术会议情况 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-127页 |