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低Z温稠密物质的第一性原理研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 温稠密物质的研究背景第12-15页
    1.2 温稠密物质的实验研究进展第15-22页
        1.2.1 静态加压技术第15-16页
        1.2.2 动态加压技术第16-19页
        1.2.3 等容加热技术第19-20页
        1.2.4 复合加载技术第20-22页
    1.3 温稠密物质的理论研究进展第22-25页
    1.4 论文的主要工作第25-27页
第2章 第一性原理分子动力学方法的理论基础第27-40页
    2.1 电子结构第28-37页
        2.1.1 Kohn-Sham密度泛函理论第28-33页
        2.1.2 无轨道密度泛函理论第33-34页
        2.1.3 有限温度密度泛函理论第34-35页
        2.1.4 电子输运系数第35-37页
    2.2 离子运动第37-40页
        2.2.1 离子的温度控制第37-38页
        2.2.2 径向分布函数第38-39页
        2.2.3 离子输运系数第39-40页
第3章 无配体二十面嵌套超级原子的自旋-轨道耦合效应第40-52页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 计算方法第41页
    3.3 计算结果和讨论第41-50页
        3.3.1 几何结构及其稳定性第41-46页
        3.3.2 电子结构第46-50页
        3.3.3 磁矩第50页
    3.4 本章小结第50-52页
第4章 温稠密锂状态方程的第一性原理研究第52-64页
    4.1 前言第52-54页
    4.2 计算方法第54-55页
    4.3 计算结果和讨论第55-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第5章 强冲击波在温稠密氘氚中传播的无轨道密度泛函分子动力学研究第64-74页
    5.1 前言第64-65页
    5.2 计算方法第65-66页
    5.3 计算结果和讨论第66-73页
        5.3.1 正规化全电子局域赝势第66-70页
        5.3.2 分层效应模拟第70-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第6章 总结与展望第74-76页
    6.1 总结第74页
    6.2 创新点第74-75页
    6.3 展望第75-76页
参考文献第76-96页
附录 电子库仑相互作用的新模型第96-104页
    6.4 前言第96-97页
    6.5 条件概率分布第97-101页
    6.6 计算验证第101-104页
攻读学位期间发表论文、作者简介及所获奖励第104-105页
致谢第105页

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