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 |