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复杂晶体化学键介电理论及其在材料科学中的应用

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
第1章 绪论第11-32页
 1.1 材料科学理论进展第11-25页
  1.1.1 固体的量子理论第11-16页
  1.1.2 量子化学计算方法第16-21页
  1.1.3 能带理论与量子化学比较第21-22页
  1.1.4 基于“有效势”的计算机模拟第22-23页
  1.1.5 材料中的键和能带第23-25页
  1.1.6 复杂体系理论的研究第25页
 1.2 穆斯堡尔谱第25-30页
  1.2.1 实验方法第25-28页
  1.2.2 穆斯堡尔谱学给出的信息第28-30页
  1.2.3 穆斯堡尔谱学的优点第30页
 1.3 本文主要研究内容第30-32页
第2章 复杂晶体化学键的介电理论第32-41页
 2.1 A~NB~(8-N)晶体簇的化学键第32-35页
 2.2 复杂晶体化学键的介电理论第35-40页
  2.2.1 复杂晶体分子式的分解第35-36页
  2.2.2 有效价电子电荷第36-37页
  2.2.3 化学键参数公式第37-38页
  2.2.4 3d电子对过渡化合物晶体共价性的影响第38-40页
  2.2.5 离子的键极化率第40页
 2.3 本章小结第40-41页
第3章 化学环境因子和化学位移第41-53页
 3.1 光谱的红移第41-42页
 3.2 穆斯堡尔同质异能位移第42-51页
  3.2.1 同质异能位移与化学键第42-43页
  3.2.2 ~(57)Fe同质异能位移第43-45页
  3.2.3 ~(151)Eu同质异能位移第45-47页
  3.2.4 自由离子的同质异能位移比较第47页
  3.2.5 ~(119)Sn和~(129)I同质异能位移第47-50页
  3.2.6 ~(121)Sb和~(67)Zn同质异能位移第50-51页
 3.3 Auger电子能谱位移第51-52页
 3.4 本章小结第52-53页
第4章 钡铁氧体的制备、表征和键结构分析第53-70页
 4.1 概述第53-57页
  4.1.1 钡铁氧体的晶体结构第53-55页
  4.1.2 钡铁氧体的制备方法第55-57页
 4.2 实验方案第57-58页
  4.2.1 实验研究第57-58页
  4.2.2 实验内容第58页
 4.3 实验结果与讨论第58-63页
  4.3.1 BaFe_(19)O_(19)的结果与分析第58-61页
  4.3.2 Co_2-W钡铁氧体的结果与分析第61-63页
 4.4 化学键分析第63-69页
  4.4.1 M-、W-型六角钡铁氧体化学键性质和穆斯堡尔谱位移第63-67页
  4.4.2 R-型六角钡铁氧体化学键性质和穆斯堡尔谱位移第67-69页
 4.5 本章小结第69-70页
第5章 超导体的键与谱第70-103页
 5.1 REBa_2Cu_3O_7超导体第70-77页
  5.1.1 REBa_2Cu_3O_7超导体的晶体结构第70-71页
  5.1.2 化学键参数第71-75页
  5.1.3 同质异能位移第75-77页
 5.2 (La_(1-x)M_x)_2CUO_4超导体第77-81页
 5.3 Bi系超导体第81-87页
  5.3.1 键子式方程第82页
  5.3.2 价键平衡图第82-83页
  5.3.3 Bi_2Sr_2Ca_(n-1)CU_nO_(2n+4)的键参数第83-85页
  5.3.4 同质异能位移第85-87页
 5.4 Tl_2Ba_2Ca_(n-1)CU_nO_(2n+4)超导体第87-92页
  5.4.1 键子式第88页
  5.4.2 价键平衡图第88-89页
  5.4.3 键参数第89-90页
  5.4.4 同质异能位移第90-92页
 5.5 Tl-1223超导体第92-96页
  5.5.1 晶体结构第92-93页
  5.5.2 键子式第93页
  5.5.3 价键平衡图和键参数的计算第93-94页
  5.5.4 同质异能位移第94-96页
 5.6 Hg-1223超导体第96-100页
  5.6.1 晶体结构第96-97页
  5.6.2 键子式第97页
  5.6.3 价键平衡图和键参数第97页
  5.6.4 同质异能位移第97-100页
 5.7 超导临界转变温度与共价性的关系第100-102页
  5.7.1 超导电性与电声子相互作用第100-101页
  5.7.2 ~(151)Eu的同质异能位移和超导体的载流子库层第101-102页
 5.8 本章小结第102-103页
结论第103-104页
参考文献第104-112页
攻读博士学位期间以第一作者所发表的论文第112-113页
致谢第113页

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