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锡基硫族化合物(SnX_n,X=S,Se,n=1,2)纳米材料的电子结构、磁学性质的第一性原理研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
符号说明第7-10页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 研究内容第13-16页
第二章 基础理论和计算方法第16-24页
    2.1 多电子体系的薛定谔方程第16-17页
    2.2 Born-Oppenheimer近似第17页
    2.3 Hartree-Fock近似第17-19页
    2.4 密度泛函理论第19-21页
        2.4.1 Thomas-Fermi-Dirac模型第19页
        2.4.2 Hohenberg-Kohn定理第19-20页
        2.4.3 Kohn-Sham定理第20-21页
    2.5 交换相关能量泛函第21-22页
        2.5.1 局域密度近似(Local Density Approximation, LDA)第21-22页
        2.5.2 广义梯度近似(Generalized Gradient Approximation, GGA)第22页
    2.6 VASP软件包介绍第22-24页
第三章 SnSe纳米带的电子结构和磁性及其调控第24-35页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 计算方法与模型第25-26页
    3.3 SnSe纳米带的电子结构和磁性第26-29页
        3.3.1 SnSe体相的几何构型和电子结构第26页
        3.3.2 SnSe纳米带的几何构型和电子结构第26-29页
    3.4 应变对SnSe纳米带的电子结构和磁性的调控第29-33页
    3.5 SnSe纳米带的稳定性第33页
    3.6 本章小结第33-35页
第四章 SnSe_2纳米材料的电子结构和磁性及其调制第35-71页
    4.1 引言第35-37页
    4.2 计算方法与模型第37页
    4.3 SnSe_2纳米带、纳米管的电子结构和磁性第37-47页
        4.3.1 体相、单层的SnSe_2的电子结构和磁性第37-39页
        4.3.2 SnSe_2纳米带的电子结构和磁性第39-43页
        4.3.3 SnSe_2纳米管的电子结构和磁性第43-47页
    4.4 应变对SnSe_2纳米片、纳米带、纳米管的电子结构和磁性的调控第47-60页
        4.4.1 应变对SnSe_2纳米片的电子结构和磁性的调控第47-50页
        4.4.2 应变对SnSe_2纳米带的电子结构和磁性的调控第50-57页
        4.4.3 应变对SnSe_2纳米管的电子结构和磁性的调控第57-59页
        4.4.4 不同应变下、不同Sn Se2纳米结构的稳定性第59-60页
    4.5 边缘氢化对Sn Se2 armchair型纳米带的电子结构和磁性的调控第60-70页
        4.5.1 边缘Sn位点的氢化第61-63页
        4.5.2 边缘Se位点的氢化第63-65页
        4.5.3 边缘Sn和Se位点的共同氢化第65-68页
        4.5.4 氢化后的SnSe_2 ANRs的稳定性第68-70页
    4.6 本章小结第70-71页
第五章 SnX_2 (X = S, Se)纳米管在锂离子电池电极材料中的应用第71-87页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 计算方法与模型第72-73页
    5.3 SnSe_2纳米管的力学性能及其在锂离子电池中的应用第73-79页
        5.3.1 SnSe_2纳米管的力学性能第73-76页
        5.3.2 SnSe_2纳米管在锂离子电池中的应用第76-79页
    5.4 锂在不同Sn S2纳米材料上的吸附以及迁移第79-86页
        5.4.1 锂在三维SnS_2体相上的吸附和迁移第79-80页
        5.4.2 锂在二维SnS_2单层和双层纳米片上的吸附和迁移第80-82页
        5.4.3 锂在一维SnS_2纳米带上的吸附和迁移第82页
        5.4.4 锂在一维SnS_2纳米管上的吸附和迁移第82-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-88页
参考文献第88-95页
致谢第95-96页
攻读学位期间发表的论文及获奖情况第96-97页
    发表的论文第96-97页
    获奖情况第97页

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