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典型钡基铁电及弛豫铁电体电子显微学及第一性原理研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
主要符号对照表第9-10页
第1章 绪论第10-23页
   ·铁电体第10-13页
     ·铁电体与自发极化第10-13页
   ·铁电材料研究现状第13-16页
   ·弛豫铁电材料研究现状第16-21页
     ·极化微区存在的实验证据第17-19页
     ·极化微区与化学成分起伏的关系第19-21页
   ·本论文研究目的和主要内容第21-23页
第2章 研究方法第23-43页
   ·本章引论第23页
   ·透射电子显微学方法第23-35页
     ·电子衍射第23-24页
     ·衍射衬度成像第24-25页
     ·高分辨透射电子显微学第25-28页
     ·高分辨像的多片层模拟方法第28-29页
     ·像差校正高分辨电子显微学第29-33页
     ·电子能量损失谱第33-35页
   ·第一性原理方法第35-38页
     ·密度泛函理论第36-37页
     ·交换 -关联泛函的近似第37-38页
   ·分子动力学及有效哈密尔顿方法第38-41页
   ·实验设备、样品制备和计算软件平台第41-43页
     ·实验设备第41页
     ·Ba(Ti_(1-x)Sn_x)O_3陶瓷样品的制备第41页
     ·TEM 样品制备第41-42页
     ·计算软件和计算平台第42-43页
第3章 BaTiO_3铁电相变机制的分子动力学研究第43-59页
   ·BaTiO_3铁电相变机制的研究现状第43-47页
     ·位移型铁电相变机制第44-46页
     ·有序 -无序型铁电相变机制第46-47页
   ·理论计算方法第47-49页
   ·结果与讨论第49-57页
     ·立方相计算结果第49-50页
     ·四方相计算结果第50-51页
     ·顺电 -铁电相变过程软模计算结果第51-52页
     ·顺电 -铁电相变过程介电响应的理论研究第52-57页
   ·本章小结第57-59页
第4章 Ba(Ti_(1-x)Sn_x)O_3铁电体和弛豫铁电体微观结构的电子显微学研究第59-73页
   ·本章引论第59-60页
   ·实验和高分辨模拟计算第60-63页
     ·实验方案的设计第60-63页
     ·高分辨模拟计算第63页
   ·结果与讨论第63-71页
     ·暗场像实验结果第63-64页
     ·像差校正高分辨像实验结果第64-68页
     ·弛豫铁电体的动态 -静态极化微区结构模型第68-69页
     ·动态 -静态极化微区并存模型和 SRBRF 模型第69-71页
   ·本章小结第71-73页
第5章 Ba(Ti_(1-x)Sn_x)O_3的电子结构研究第73-85页
   ·本章引论第73页
   ·实验和理论计算第73-75页
     ·实验方案设计第73-74页
     ·理论计算方法第74-75页
   ·结果与讨论第75-84页
     ·电子结构第75-77页
     ·实验和计算的能量损失函数的比较第77-79页
     ·能量损失函数的分析第79-83页
     ·不同 B 位离子与 O 轨道杂化对弛豫性能的影响第83-84页
   ·本章小结第84-85页
第6章 BaMO_3(M=Ti、Zr、Hf 和 Sn) 的第一性原理研究第85-103页
   ·本章引论第85页
   ·理论计算方法第85-90页
     ·计算参数第85-86页
     ·静态电荷分析 Bader 电荷分析第86-87页
     ·动态电荷分析玻恩有效电荷第87-88页
     ·电荷分析 Wannier 函数方法第88-89页
     ·原子间相互作用力常数第89-90页
   ·结果与讨论第90-102页
     ·Bader 电荷计算结果第90-91页
     ·玻恩有效电荷计算结果第91-92页
     ·Wannier 函数计算结果与讨论第92-96页
     ·原子间相互作用力常数计算结果第96-102页
   ·本章小结第102-103页
第7章 结论第103-105页
参考文献第105-116页
致谢第116-118页
附录 A Ba(Ti_(1-x)Sn_x)O_3第一性原理计算结构弛豫结果第118-124页
附录 B Bader 电荷分析程序 bader第124-126页
附录 C 原子轨道第126-128页
 C.1 原子轨道定义第126页
 C.2 原子轨道形状第126-128页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第128-129页

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