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高压下几种典型富氢化合物的第一性原理研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 高压物理科学第11-17页
    1.2 计算材料科学第17-22页
    1.3 第三副族氢化物第22-25页
    1.4 第四主族氢化物第25-28页
    1.5 本文的研究目的和意义第28-30页
    参考文献第30-33页
第二章 基本理论和计算方法第33-53页
    2.1 密度泛函理论第33-40页
    2.2 第一性原理计算方法第40-42页
    2.3 晶格动力学第42-44页
    2.4 电子性质计算第44-45页
    2.5 力学稳定性的研究第45-47页
    2.6 结构搜索方法第47-49页
    2.7 相关软件第49-50页
    参考文献第50-53页
第三章 ERH_3的高压相变研究第53-67页
    3.1 研究背景第53-54页
    3.2 计算方法和细节第54页
    3.3 ERH_3各相结构与热力学稳定性第54-57页
    3.4 ERH_3各相的动力学稳定性第57-58页
    3.5 ERH_3各相的电子结构与态密度第58-63页
    3.6 本章小结第63-64页
    参考文献第64-67页
第四章 HOH_3的高压相变研究第67-81页
    4.1 研究背景第67-68页
    4.2 计算方法和细节第68页
    4.3 HOH_3各相结构与热力学稳定性第68-72页
    4.4 ERH_3各相的动力学稳定性第72-73页
    4.5 HOH_3各相的电子结构与态密度第73-77页
    4.6 本章小结第77-78页
    参考文献第78-81页
第五章 GE‐H 体系高压下的研究第81-99页
    5.1 研究背景第81-82页
    5.2 计算方法和细节第82-83页
    5.3 GE_2H、GE_3H 和 GEH_3各相结构与热力学稳定性第83-87页
    5.4 GE_2H、GE_3H 和 GEH_3各相的动力学稳定性第87-90页
    5.5 GE_2H、GE_3H 和 GEH_3各相的电子结构与态密度第90-94页
    5.6 GEH_3正交相的超导电性第94-96页
    5.7 本章小结第96-97页
    参考文献第97-99页
第六章 结论第99-101页
学术成果第101-103页
致谢第103-105页
个人简历第105页

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