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阻挫多铁材料RMnO3(R=rare earth)的磁性质研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 多铁材料简介第10页
    1.2 阻挫体系第10-11页
    1.3 RMnO_3研究概述第11-19页
        1.3.1 稀土元素第11-13页
        1.3.2 晶场劈裂与 Jahn-Teller 效应第13-15页
        1.3.3 晶体结构第15-16页
        1.3.4 实验制备第16页
        1.3.5 磁结构第16-19页
    1.4 选题研究意义第19-20页
第二章 理论基础第20-40页
    2.1 磁性分类第20-22页
    2.2 磁相互作用第22-26页
        2.2.1 直接交换作用第22-23页
        2.2.2 超交换作用第23页
        2.2.3 双交换作用第23-24页
        2.2.4 RKKY 相互作用第24页
        2.2.5 Dzyaloshinsky-Moriya 相互作用第24-26页
    2.3 电子关联系统第26-30页
        2.3.1 定义及研究价值第26页
        2.3.2 能带理论建立过程第26-27页
        2.3.3 库仑场中运动的电子第27-30页
    2.4 赝势近似第30-33页
    2.5 密度泛函理论第33-35页
        2.5.1 Hartree-Fock 近似第33-34页
        2.5.2 Hohenberg-Kohn 定理第34页
        2.5.3 Kohn-Sham 方程第34-35页
    2.6 VASP 软件包简介第35-37页
        2.6.1 程序优势及计算功能第36页
        2.6.2 主要输入及输出文件第36-37页
    2.7 蒙特卡罗方法简介第37-38页
    2.8 本章小结第38-40页
第三章 基于 DyMnO_3的研究第40-68页
    3.1 引言第40页
    3.2 计算模型与方法第40-42页
        3.2.1 计算模型第40-41页
        3.2.2 计算方法第41-42页
    3.3 正交相研究第42-53页
        3.3.1 基态磁性构型及晶体参数第42-46页
        3.3.2 非共线自旋取向研究第46页
        3.3.3 电子能带结构第46-50页
        3.3.4 蒙特卡罗模拟研究第50-53页
        3.3.5 结论第53页
    3.4 六方相研究第53-60页
        3.4.1 晶格优化与磁基态选择第53-56页
        3.4.2 电子结构第56-60页
        3.4.3 结论第60页
    3.5 拓展材料研究-DyMn_2O_5第60-68页
        3.5.1 晶格优化与磁基态选择第61-63页
        3.5.2 电子结构第63-66页
        3.5.3 结论第66-68页
第四章 基于 SmMnO_3的研究第68-76页
    4.1 引言第68页
    4.2 计算模型与方法第68-69页
        4.2.1 计算模型第68-69页
        4.2.2 计算方法第69页
    4.3 计算结果与分析第69-75页
        4.3.1 晶格优化与磁基态选择第69-72页
        4.3.2 电子结构第72-75页
    4.4 小结第75-76页
第五章 基于 EuMnO_3的研究第76-86页
    5.1 引言第76页
    5.2 计算模型与方法第76-77页
    5.3 计算结果与分析第77-84页
        5.3.1 晶格优化与磁基态选择第77-80页
        5.3.2 电子结构第80-84页
    5.4 小结第84-86页
第六章 结论第86-88页
参考文献第88-94页
攻读硕士期间发表的论文第94-96页
致谢第96-97页

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