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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

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