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 |