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ABO3型铁电体中的缺陷及缺陷引发的多铁性质研究

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

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