摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 热电现象 | 第11-14页 |
1.1.1 热电现象的基本效应 | 第11-12页 |
1.1.2 热电材料的定量分析 | 第12-14页 |
1.2 寻找好的热电材料 | 第14-16页 |
1.3 一些有应用前景的热电材料 | 第16-17页 |
1.3.1 传统热电材料 | 第17页 |
1.3.2 新型热电材料 | 第17页 |
1.4 论文选题的目的和研究内容 | 第17-19页 |
参考文献 | 第19-22页 |
第二章 计算方法 | 第22-28页 |
2.1 经典的模拟方法 | 第22页 |
2.2 量子力学相关的理论 | 第22-24页 |
2.2.1 第一性原理计算方法 | 第23页 |
2.2.2 多粒子系统在量子力学中的近似 | 第23页 |
2.2.3 密度泛函理论 | 第23-24页 |
2.3 本文采用的密度泛函理论计算软件 | 第24-26页 |
2.3.1 VASP(Vienna Ab- initio Simulation Package) | 第24-25页 |
2.3.2 WIEN2k | 第25页 |
2.3.3 BoltzTrap | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-28页 |
第三章 Sr_5Sn_2As_6的晶格结构、电子结构和热电特性 | 第28-46页 |
3.1 研究背景 | 第28-29页 |
3.2 计算方法 | 第29-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-41页 |
3.3.1 结构和稳定性 | 第30-31页 |
3.3.2 弹性和热学性能 | 第31-32页 |
3.3.3 电子输运 | 第32-37页 |
3.3.4 电子结构 | 第37-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-46页 |
第四章 形成As-As键的驱动力以及它对Ca_5M_2As_6(M=Sn,Ga)热电性质的影响 | 第46-64页 |
4.1 研究背景 | 第46-47页 |
4.2 计算方法 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-58页 |
4.3.1 晶格结构和稳定性 | 第48-49页 |
4.3.2 电子结构 | 第49-54页 |
4.3.3 热电输运性质 | 第54-58页 |
4.3.4 热性质 | 第58页 |
4.4 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
第五章 SnSe纳米管电子结构和热电性质的第一性原理研究 | 第64-74页 |
5.1 研究背景 | 第64页 |
5.2 计算方法 | 第64-65页 |
5.3 结果与讨论 | 第65-70页 |
5.4 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 总结 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
攻读硕士期间发表的学术论文和奖励 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |