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金属/有机分子/金属分子结电输运的第一性原理研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 前言第12-20页
 §1.1 分子电子学简介第12-13页
 §1.2 分子电子学的研究现状第13-17页
 §1.3 本论文研究的内容和意义第17-18页
 参考文献第18-20页
第二章 理论计算方法第20-34页
 §2.1 第一性原理简介第20-21页
 §2.2 Born-Oppenheimer绝热近似第21页
 §2.3 密度泛函理论第21-25页
  §2.3.1 理论基础第21-24页
  §2.3.2 具体应用第24-25页
 §2.4 格林函数方法第25-28页
  §2.4.1 平衡格林函数方法第25-26页
  §2.4.2 非平衡格林函数方法第26-28页
 §2.5 分子器件电输运性质的计算第28-31页
  §2.5.1 Landauer-Buttiker公式第28-29页
  §2.5.2 分子导体中的电流第29-31页
 §2.6 计算软件简介第31-32页
 参考文献第32-34页
第三章 分子/电极耦合作用对分子结NDR效应的影响第34-50页
 §3.1 引言第34-35页
 §3.2 模型与方法第35-36页
 §3.3 计算结果与讨论第36-47页
  §3.3.1 几何结构第36-37页
  §3.3.2 分子/电极耦合第37-38页
  §3.3.3 负微分电阻效应第38页
  §3.3.4 输运机理第38-47页
 §3.4 小结第47页
 参考文献第47-50页
第四章 Au/二嵌段共聚小分子/Au分子结的电输运性质第50-72页
 §4.1 引言第50-51页
 §4.2 模型与方法第51-53页
 §4.3 计算结果与讨论第53-69页
  §4.3.1 伏安特性第53-56页
  §4.3.2 输运机理第56-69页
 §4.4 小结第69-70页
 参考文献第70-72页
第五章 Pt/C_(60)/Pt分子结的电导特性第72-80页
 §5.1 引言第72-73页
 §5.2 模型与方法第73-74页
 §5.3 计算结果与讨论第74-77页
  §5.3.1 C_(60)分子能级的变化第74-75页
  §5.3.2 C_(60)分子与Pt电极的耦合第75-76页
  §5.3.3 Pt/C_(60)/Pt分子结的电导特性第76-77页
 §5.4 小结第77页
 参考文献第77-80页
第六章 总结与展望第80-82页
致谢第82-83页
攻读硕士学位期间发表的论文目录第83-84页
学位论文评阅及答辩情况表第84页

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