LiOsO3金属铁电性的第一性原理研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 铁电性 | 第8-9页 |
1.2 常见铁电体的晶体结构 | 第9-13页 |
1.2.1 钙钛矿(ABO_3)型铁电体 | 第10-11页 |
1.2.2 铌酸锂型铁电体 | 第11-12页 |
1.2.3 钨青铜型铁电体 | 第12-13页 |
1.3 晶体相变及分类 | 第13页 |
1.3.1 按热力学进行分类 | 第13页 |
1.3.2 按照结构变化分类 | 第13页 |
1.3.3 按动力学机制分类 | 第13页 |
1.4 铁电相变 | 第13-15页 |
1.5 铁电相变理论 | 第15-16页 |
1.5.1 相变理论 | 第15页 |
1.5.2 铁电相变理论 | 第15-16页 |
1.6 铁电材料应用前景 | 第16-17页 |
1.7 金属铁电性的发现 | 第17-20页 |
1.8 本论文的主要内容及研究意义 | 第20-22页 |
第二章 研究方法 | 第22-30页 |
2.0 密度泛函理论(DFT)简介 | 第22-23页 |
2.1 绝热近似和H-F近似 | 第23-26页 |
2.2 密度泛函理论 | 第26-27页 |
2.2.1 Thomas-Fermi模型 | 第26页 |
2.2.2 H-K定理 | 第26页 |
2.2.3 K-S方程 | 第26-27页 |
2.3 交换相关泛函 | 第27-29页 |
2.3.1 局域密度近似 | 第27-28页 |
2.3.2 广义梯度近似 | 第28-29页 |
2.4 本文采用的密度泛函理论计算软件包 | 第29-30页 |
第三章 LiOsO_3顺电相和铁电相的电子结构 | 第30-46页 |
3.1 LiOsO_3顺电相的电子结构 | 第30-36页 |
3.1.1 建立模型 | 第30-31页 |
3.1.2 计算方法 | 第31页 |
3.1.3 计算结果与分析 | 第31-36页 |
3.2 LiOsO_3铁电相的电子结构 | 第36-44页 |
3.2.1 建立模型 | 第36-37页 |
3.2.2 计算方法 | 第37页 |
3.2.3 计算结果与分析 | 第37-44页 |
本章小结 | 第44-46页 |
第四章 空位和电荷对LiOsO_3铁电相的影响 | 第46-59页 |
4.1 Li空位对LiOsO_3铁电性的影响 | 第46-50页 |
4.1.1 建立模型 | 第46-47页 |
4.1.2 计算方法 | 第47页 |
4.1.3 计算结果与分析 | 第47-50页 |
4.2 正负电荷对LiOsO_3铁电性的影响 | 第50-57页 |
4.2.1 建立模型 | 第50页 |
4.2.2 计算方法 | 第50-51页 |
4.2.3 计算结果与分析 | 第51-57页 |
本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65页 |