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分子器件局域自旋态调控的理论研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 前言第20-36页
    1.1 近藤效应第21-23页
    1.2 零场分裂与磁各向异性第23-25页
    1.3 局域自旋态调控的实验研究第25-33页
        1.3.1 机械可控劈裂结调控第25-27页
        1.3.2 扫描遂穿显微镜调控第27-33页
    参考文献第33-36页
第二章 理论计算方法第36-62页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 密度泛函理论第37-45页
        2.2.1 Hartree-Fock近似第37-39页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第39页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第39-40页
        2.2.4 交换相关泛函第40-41页
        2.2.5 密度泛函近似的离域化误差第41-43页
        2.2.6 DFT+U方法和范德华修正第43-44页
        2.2.7 DFT模拟复杂体系调控过程第44-45页
    2.3 多组态自洽场方法第45-48页
        2.3.1 完全活化空间自洽场方法第45-46页
        2.3.2 自旋-轨道耦合的解决方案第46-48页
    2.4 安德森杂质模型第48-49页
    2.5 级联运动方程方法第49-56页
        2.5.1 级联运动方程的建立第50-53页
        2.5.2 DFT+HEOM方法在量子掺杂系统中的应用第53-56页
    参考文献第56-62页
第三章 磁性分子结中各向异性引发近藤劈裂第62-86页
    3.1 背景介绍第62-63页
    3.2 模型和方法第63-66页
        3.2.1 分子劈裂结模型第63-65页
        3.2.2 第一性原理模拟拉伸过程第65页
        3.2.3 安德森模型和HEOM方法第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-79页
        3.3.1 孤立分子的几何结构,电子结构和磁各向异性第66-69页
        3.3.2 分子结的自旋极化电子结构第69-73页
        3.3.3 分子结的力学性质和磁各向异性第73-77页
        3.3.4 谱函数和微分电导第77-79页
    3.4 本章小结第79-81页
    参考文献第81-86页
第四章 模拟STM探针调控分子的局域自旋态第86-110页
    4.1 背景介绍第86-88页
    4.2 模型和方法第88-91页
        4.2.1 探针/FeOEP/Pb(lll)结构模型第88-89页
        4.2.2 第一性原理模拟探针调控过程第89-90页
        4.2.3 DFT+CASSCF方法精确计算磁各向异性第90-91页
    4.3 结果与讨论第91-103页
        4.3.1 磁各向异性随探针位移的演化第91-94页
        4.3.2 磁各向异性演化的物理机制第94-98页
        4.3.3 调控过程中各组件之间耦合强度变化第98-100页
        4.3.4 近藤屏蔽与自旋激发第100-101页
        4.3.5 尖锐探针模型中磁各向异性的变化第101-102页
        4.3.6 Hubbard+U和DFA对磁各向异性的影响第102-103页
    4.4 本章小结第103-105页
    参考文献第105-110页
第五章 自旋极化STM探针引发近藤不对称劈裂第110-120页
    5.1 背景介绍第110-111页
    5.2 自旋极化安德森杂质模型第111-112页
    5.3 计算结果与讨论第112-116页
        5.3.1 计算单能级自旋极化安德森模型第112-114页
        5.3.2 双能级自旋极化计算第114-116页
    5.4 本章小结第116-117页
    参考文献第117-120页
第六章 总结和展望第120-122页
致谢第122-124页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第124页

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