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小尺寸合金团簇和一维原子链的非共线磁性

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 低维纳米材料第13-23页
    1.1 团簇第13-16页
        1.1.1 团簇的定义及性质第13-14页
        1.1.2 团簇研究的主要内容第14页
        1.1.3 团簇研究的方法第14-15页
        1.1.4 团簇研究的意义第15-16页
    1.2 原子链第16-18页
        1.2.1 准一维金属原子链的研究背景和意义第16-17页
        1.2.2 1D体系中的派尔斯相变第17-18页
    1.3 自旋轨道耦合第18页
    1.4 本文研究的目的和意义第18-19页
    1.5 本章参考文献第19-23页
第二章 密度泛函理论第23-37页
    2.1 从波函数到电子密度第23-25页
    2.2 密度泛函理论第25-32页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第25-27页
        2.2.2 交换关联泛函第27-29页
        2.2.3 几种重要的算法第29-32页
    2.4 第一性原理框架第32-33页
    2.5 VASP程序简介第33-34页
    2.6 本章参考文献第34-37页
第三章 小尺寸(FeCr)_n合金团簇中的非共线磁性和旋轨耦合效应第37-51页
    3.1 超胞法和非共线磁序的设置第38-39页
    3.2 基态中共线磁序到非共线磁序的转变第39-43页
        3.2.1 (FeCr)_n(n≤6)合金团簇的结构参数第39-42页
        3.2.2 合金团簇的热力学稳定性和动力学稳定性第42-43页
    3.3 合金团簇的磁性和SOC效应第43-47页
        3.3.1 团簇的自旋磁矩和轨道磁矩第43-44页
        3.3.2 共线到非共线的相变第44-45页
        3.3.3 团簇的磁序和成键性质第45-47页
    3.4 本章小结第47页
    3.5 本章参考文献第47-51页
第四章 三明治团簇CpTMC_(60)(TM=Sc-Fe)的结构和光学性质第51-67页
    4.1 计算参数和含时密度泛函理论第52-53页
    4.2 C_(60)的配位方式第53-57页
        4.2.1 CpTMC_(60)(TM=Sc-Fe)三明治团簇的结构参数第53-55页
        4.2.2 CpTMC_(60)体系中结构的转变第55-57页
        4.2.3 基态结构中的化学键第57页
    4.3 闭壳层CpTMC60(TM=Sc、V和Mn)团簇的的光学性质第57-62页
        4.3.1 CpScC_(60),CpVC_(60)和CpMnC_(60)基态的UV-VIS-NIR光谱第57-60页
        4.3.2 闭壳层CpTMC_(60)(TM=Sc、V和Mn)团簇的重要前线轨道第60-62页
    4.4 本章小结第62页
    4.5 本章参考文献第62-67页
第五章 4d过渡金属原子链中的非共线磁性第67-79页
    5.1 初始结构和参数的设置第68-69页
    5.2 线型和之字型链的结构参数第69-70页
        5.2.1 4d原子链的磁序和键长第69页
        5.2.2 4d原子链的稳定性第69-70页
    5.3 非共线磁序和磁相变第70-73页
        5.3.1 非共线基态的性质第70-72页
        5.3.2 磁相变的基态结构第72-73页
    5.4 磁性和自旋轨道耦合效应第73-75页
    5.5 本章小结第75页
    5.6 本章参考文献第75-79页
第六章 3d、5d过渡金属原子链第79-89页
    6.1 3d TM原子链第79-84页
        6.1.1 3d TM原子链的结构参数第79-82页
        6.1.2 电子结构和成键性质第82-83页
        6.1.3 基态结构的磁性和旋轨耦合作用第83-84页
    6.2 5d TM原子链第84-86页
        6.2.1 5d TM金属原子链的结构参数第84-86页
        6.2.2 基态结构的磁性和旋轨耦合效应第86页
    6.3 本章小结第86-87页
    6.4 本章参考文献第87-89页
第七章 结论与展望第89-91页
    7.1 结论第89-90页
    7.2 展望第90-91页
致谢第91-93页
硕士期间发表的论文及其研究成果第93页

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