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有机小分子/Fe4N(La2/3Sr1/3MnO3)自旋界面的理论研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 综述第9-26页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 有机自旋电子学的研究进展第10-19页
        1.2.1 有机自旋阀第11-12页
        1.2.2 有机分子/磁性金属界面第12-19页
    1.3 高自旋极化 γ'-Fe_4N第19-22页
        1.3.1 Fe_4N基自旋电子学器件第20页
        1.3.2 Fe_4N的理论计算第20-22页
    1.4 半金属La2/3Sr1/3MnO3第22-25页
    1.5 本论文工作第25-26页
第二章 计算模拟理论基础第26-34页
    2.1 量子化学计算方法第26-28页
        2.1.1 波恩-奥本海默近似第26页
        2.1.2 Hartree-Fock近似第26-28页
    2.2 密度泛函理论第28-31页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第28-30页
        2.2.2 有效单体理论第30-31页
    2.3 VASP程序简介及数据处理第31-34页
        2.3.1 空间自旋极化率的计算方法第32页
        2.3.2 吸附能计算方法第32-33页
        2.3.3 差分电荷密度的计算方法第33页
        2.3.4 Bader电荷布居分析第33-34页
第三章 Fe_4N表面吸附有机分子的电子结构第34-56页
    3.1 Fe_4N表面吸附C_6H_6的电子结构第34-43页
        3.1.1 模型与计算方法第34-36页
        3.1.2 几何构型、电子结构和磁性第36-40页
        3.1.3 空间自旋极化率第40-43页
    3.2 Fe_(II)N表面吸附C_6H_6、C_5H_5和SC_4H_4的电子结构第43-49页
        3.2.1 模型与计算方法第43-44页
        3.2.2 几何构型、电子结构和磁性第44-48页
        3.2.3 空间自旋极化率第48-49页
    3.3 不同厚度Fe_4N基底吸附C_6H_6的电子结构第49-55页
        3.3.1 模型与计算方法第50页
        3.3.2 几何构型、电子结构和磁性第50-53页
        3.3.3 空间自旋极化率第53-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 La_(2/3)Sr_(1/3)MnO_3表面吸附C_6H_6的电子结构第56-75页
    4.1 O-LSMO表面吸附C_6H_6的电子结构第57-70页
        4.1.1 模型与计算方法第57-59页
        4.1.2 几何构型、电荷和磁性第59-65页
        4.1.3 态密度第65-67页
        4.1.4 空间自旋极化率第67-70页
        4.1.5 O-LSMO表面吸附不同密度C_6H_6的电子结构第70页
    4.2 D-LSMO表面吸附C_6H_6的电子结构第70-73页
        4.2.1 模型与计算方法第70-72页
        4.2.2 电子结构和空间自旋极化率第72-73页
    4.3 本章小结第73-75页
第五章 总结第75-76页
参考文献第76-84页
攻读硕士学位期间完成的学术论文第84-86页
致谢第86-87页

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