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新型层状铁基超导体的电子性质

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第17-53页
    1.1 引言:固体中的超导性第17-21页
        1.1.1 宏观理论第18-19页
        1.1.2 微观理论第19-21页
    1.2 BCS理论第21-36页
        1.2.1 电声相互作用第21-25页
        1.2.2 库伯电子对第25-28页
        1.2.3 BCS波函数第28-30页
        1.2.4 平均场的哈密顿量第30-32页
        1.2.5 BCS能带和准粒子态第32-33页
        1.2.6 BCS理论的预言第33-36页
    1.3 固体中的密度波简介第36-41页
        1.3.1 电荷密度波(CDW)第37-38页
        1.3.2 自旋密度波(SDW)第38-41页
    1.4 铁基超导体第41-53页
        1.4.1 块体材料第42-45页
        1.4.2 薄膜材料第45-48页
        1.4.3 能带结构和模型第48-53页
第2章 密度泛函理论第53-63页
    2.1 密度泛函理论的基础第53-57页
        2.1.1 Thomas-Fermi-Dirac模型第53-54页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第54-56页
        2.1.3 Kohn-sham方程第56-57页
    2.2 密度泛函理论的发展第57-59页
    2.3 密度泛函理论的近似方法第59-63页
        2.3.1 局域自旋密度近似第59-60页
        2.3.2 广义梯度近似第60-61页
        2.3.3 密度泛函理论的应用第61-63页
第3章 层状CaFeAs_2和Ca_(0.75)(Pr/La)_(0.25)FeAs_2的磁性和电子结构第63-71页
    3.1 研究背景和目的第63页
    3.2 电子结构和计算方法第63-65页
    3.3 计算结果及讨论第65-70页
        3.3.1 高温非磁态第65-67页
        3.3.2 低温磁基态第67-69页
        3.3.3 La,Pr掺杂相第69-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第4章 氢在CaFeAsH铁基超导体电子性质中的作用第71-87页
    4.1 研究背景和目的第71-72页
    4.2 电子结构和计算方法第72-73页
        4.2.1 晶体结构第72-73页
        4.2.2 计算方法第73页
    4.3 计算结果及讨论第73-84页
        4.3.1 非磁相:一条新能带第73-74页
        4.3.2 电子结构:H与F的比较第74-76页
        4.3.3 Fe层电荷密度:H与F的不同第76-77页
        4.3.4 H_(1-x)F_x替代的研究第77-78页
        4.3.5 费米面嵌套第78-81页
        4.3.6 反铁磁相:磁基态第81-83页
        4.3.7 La,Co掺杂相第83-84页
    4.4 本章小结第84-87页
第5章 单层FeSe薄膜与SrTiO_3衬底之间的电子耦合第87-105页
    5.1 研究背景和目的第87-88页
    5.2 电子结构和计算方法第88-89页
        5.2.1 电子结构第88页
        5.2.2 计算方法第88-89页
    5.3 计算结果及讨论第89-101页
        5.3.1 单层FeSe与SrTiO_3衬底间的耦合第89-91页
        5.3.2 电声耦合作用第91-96页
        5.3.3 衬底掺杂的作用第96-101页
        5.3.4 S,Te,和N的掺杂相第101页
    5.4 本章小结第101-105页
参考文献第105-113页
致谢第113-115页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第115页

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