摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
第一章 多铁性材料研究的兴起与发展回顾 | 第11-54页 |
1.1 多铁性材料 | 第12-35页 |
1.1.1 磁电耦合效应 | 第12-15页 |
1.1.2 多铁性材料的定义 | 第15-17页 |
1.1.3 多铁性材料的种类 | 第17-35页 |
1.2 磁致多铁性材料的铁电性起源 | 第35-46页 |
1.2.1 自旋流理论 | 第36-42页 |
1.2.2 交换伸缩理论 | 第42-44页 |
1.2.3 p-d杂化理论 | 第44-46页 |
1.3 多铁性材料中的元激发 | 第46-50页 |
1.4 多铁性材料的应用 | 第50-54页 |
1.4.1 多铁性多态存储器 | 第50-51页 |
1.4.2 多铁性“电写磁读”存储器 | 第51-52页 |
1.4.3 多铁性磁头技术 | 第52-54页 |
第二章 螺旋自旋序多铁性材料中的键弯曲效应 | 第54-77页 |
2.1 引言 | 第54-55页 |
2.2 原子团簇模型 | 第55-62页 |
2.2.1 三原子M-O-M团簇 | 第57-60页 |
2.2.2 四原子M-O_2-M团簇 | 第60-62页 |
2.3 原子团簇模型中的电极化 | 第62-65页 |
2.3.1 三原子M-O-M团簇中的电极化 | 第63-64页 |
2.3.2 四原子M-O_2-M团簇中的电极化 | 第64-65页 |
2.4 三种不同键弯曲链模型中的电极化序 | 第65-69页 |
2.4.1 键弯曲一致的M-O-M链 | 第65-66页 |
2.4.2 键弯曲交错的M-O-M链 | 第66-68页 |
2.4.3 对称的M-O_2-M链 | 第68-69页 |
2.5 结果讨论及与实验比较 | 第69-72页 |
2.6 本章小结 | 第72-73页 |
附录 | 第73-77页 |
第三章 圆锥状螺旋自旋序多铁性材料中自旋波和电磁振子性质 | 第77-89页 |
3.1 引言 | 第77-78页 |
3.2 圆锥序多铁性材料磁电耦合模型 | 第78-80页 |
3.3 自旋波 | 第80-83页 |
3.4 电磁振子 | 第83-88页 |
3.5 本章小结 | 第88-89页 |
第四章 变形的螺旋状自旋序多铁性材料中电磁振子性质 | 第89-100页 |
4.1 引言 | 第89-90页 |
4.2 变形的螺旋序多铁性材料磁电耦合模型 | 第90-92页 |
4.3 自旋波 | 第92-95页 |
4.4 电磁振子 | 第95-99页 |
4.5 本章小结 | 第99-100页 |
第五章 总结与展望 | 第100-103页 |
参考文献 | 第103-128页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |