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新型钾铬砷超导材料掺杂和过渡金属砷化物的第一性原理研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 第一性原理计算第14-15页
    1.2 常规超导体第15-18页
    1.3 非常规超导体第18-19页
    论文结构说明第19-20页
第二章 233型钾铬砷超导材料研究背景第20-35页
    2.1 研究背景第20-29页
        2.1.1 铬砷晶体结构第21-23页
        2.1.2 A_2Cr_3As_3实验观测结果第23-29页
    2.2 K_2Cr_3As_3纯态的第一性原理研究第29-34页
        2.2.1 磁性基态研究第29-31页
        2.2.2 能带结构第31-32页
        2.2.3 态密度第32-33页
        2.2.4 费米面第33-34页
    2.3 233型钾铬砷掺杂实验第34-35页
第三章 传统量子化学方法和密度泛函理论第35-42页
    3.1 多体模型的简化近似第35-39页
        3.1.1 Hartree近似第37-38页
        3.1.2 Hartree-Fock近似第38-39页
    3.2 密度泛函理论第39-42页
        3.2.1 Hohenberg-Kohn理论第39-40页
        3.2.2 Kohn-Sham方程第40-42页
第四章 233型钾铬砷非磁性掺杂计算与分析第42-59页
    4.1 非磁性掺杂计算结构设计第42-46页
        4.1.1 超胞构建与掺杂位置选取第42-43页
        4.1.2 赝势选取与掺杂参数设置第43-46页
    4.2 非磁性掺杂计算结果与分析第46-58页
        4.2.1 电子能带结构第47-52页
        4.2.2 态密度第52-55页
        4.2.3 费米面第55-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第五章 233型钾铬砷磁性掺杂研究第59-69页
    5.1 第一性原理模拟磁性掺杂方案设计第59页
    5.2 磁性掺杂计算结果与分析第59-67页
        5.2.1 电子能带结构第59-62页
        5.2.2 态密度第62-64页
        5.2.3 费米面第64-67页
    5.3 掺杂研究结论第67-69页
第六章 过渡金属化合物XAs_2第一性原理研究第69-78页
    6.1 研究背景第69-70页
    6.2 MoAs_2和WAs_2的晶格结构第70-72页
    6.3 第一性原理计算结果与分析第72-76页
        6.3.1 电子能带结构第72-75页
        6.3.2 拓扑性质和表面态第75-76页
    6.4 本章小结第76-78页
参考文献第78-82页
作者简历第82页

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