摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 铁电的发现及应用 | 第9-11页 |
1.1.1 历史和现状 | 第9-10页 |
1.1.2 应用 | 第10-11页 |
1.2 钙钛矿型氧化物 | 第11-17页 |
1.2.1 ABO_3结构 | 第11-14页 |
1.2.2 几种典型的钙钛矿型氧化物 | 第14-16页 |
1.2.3 应变效应 | 第16-17页 |
1.3 多铁材料 | 第17-23页 |
1.3.1 定义及应用 | 第17-18页 |
1.3.2 典型的多铁材料 | 第18-21页 |
1.3.3 单相多铁超晶格 | 第21页 |
1.3.4 多铁复合异质结 | 第21-23页 |
1.4 缺陷、铁电畴及畴壁动力学 | 第23-25页 |
1.4.1 点缺陷 | 第23-24页 |
1.4.2 电偶极矩缺陷 | 第24-25页 |
1.4.3 铁电畴壁的本质 | 第25页 |
1.5 研究目标 | 第25-27页 |
第2章 第一性原理计算 | 第27-35页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 多体问题 | 第27-28页 |
2.3 绝热近似 | 第28-29页 |
2.4 密度泛函理论 | 第29-32页 |
2.4.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第29页 |
2.4.2 Kohn-Sham方程 | 第29-30页 |
2.4.3 交换关联泛函 | 第30-31页 |
2.4.4 LDA+U方法 | 第31-32页 |
2.5 密度泛函微扰理论 | 第32-33页 |
2.6 现代极化理论 | 第33-35页 |
第3章 BaTiO_3中180°畴壁的第一性原理研究 | 第35-48页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 计算模型和方法 | 第36-39页 |
3.2.1 铁电畴壁的构造 | 第36-39页 |
3.2.2 第一原理计算设置 | 第39页 |
3.3 计算结果与讨论 | 第39-46页 |
3.3.1 180°(100)铁电畴壁 | 第40-42页 |
3.3.2 180°(410)铁电畴壁 | 第42-45页 |
3.3.3 应变对畴壁的影响 | 第45-46页 |
3.4 本章结论 | 第46-48页 |
第4章 氧空位和外延应力的协同作用对PbTiO_3/SrTiO_3超晶格的影响 | 第48-64页 |
4.1 引言 | 第48-50页 |
4.2 计算模型和方法 | 第50-52页 |
4.3 计算结果与讨论 | 第52-62页 |
4.3.1 完美超晶格中的反常铁电性 | 第52-54页 |
4.3.2 氧空位的形成能 | 第54-55页 |
4.3.3 氧空位对极化的影响 | 第55-58页 |
4.3.4 氧空位对氧八面体转动的影响 | 第58-61页 |
4.3.5 铁电极化和氧八面体转动的关系 | 第61-62页 |
4.4 本章结论 | 第62-64页 |
第5章 碳掺杂在BaTiO_3中引起的磁性 | 第64-73页 |
5.1 引言 | 第64-65页 |
5.2 计算模型和方法 | 第65-67页 |
5.2.1 掺杂结构 | 第65-66页 |
5.2.2 第一原理计算设置 | 第66-67页 |
5.3 计算结果与讨论 | 第67-72页 |
5.3.1 单C原子掺杂对BaTiO_3的影响 | 第67-68页 |
5.3.2 双C原子掺杂对BaTiO_3的影响 | 第68-72页 |
5.4 本章结论 | 第72-73页 |
第6章 氧空位对多铁YMnO_3的磁性调控 | 第73-83页 |
6.1 引言 | 第73-74页 |
6.2 计算模型和方法 | 第74-76页 |
6.3 计算结果与讨论 | 第76-81页 |
6.3.1 完美YMnO_3的铁电和反铁磁性质 | 第76-77页 |
6.3.2 氧空位对YMnO_3结构的影响 | 第77-79页 |
6.3.3 氧空位对YMnO_3电子结构和磁性的影响 | 第79-81页 |
6.4 本章结论 | 第81-83页 |
第7章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第100页 |