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黑磷及相关低维体系热电性能的理论研究

论文创新点第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 热电材料的研究背景及意义第13-15页
    1.2 黑磷及相关低维材料第15-27页
        1.2.1 黑磷块体结构第15-19页
        1.2.2 磷烯及其同素异形体第19-24页
        1.2.3 Bi_2Te_3薄膜第24-26页
        1.2.4 磷烯纳米带第26-27页
    1.3 本论文的研究目的和研究内容第27-29页
第二章 理论基础和计算方法第29-41页
    2.1 能带结构及电输运系数的计算第29-35页
        2.1.1 密度泛函理论第29-31页
        2.1.2 电子Boltzmann输运理论第31-33页
        2.1.3 形变势理论第33-35页
    2.2 声子热导率的计算第35-39页
        2.2.1 分子动力学第35-37页
        2.2.2 声子Boltzmann输运理论第37-39页
    2.3 计算流程第39-41页
第三章 黑磷的热电性能第41-53页
    3.1 引言第41页
    3.2 计算细节第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-52页
        3.3.1 晶体结构与电子特性第42-45页
        3.3.2 电子输运特性第45-46页
        3.3.3 声子输运特性第46-47页
        3.3.4 热电性能第47-49页
        3.3.5 热电性能的进一步优化第49-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 磷烯同素异形体的热电性能第53-64页
    4.1 引言第53页
    4.2 计算细节第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-63页
        4.3.1 结构特征第54-55页
        4.3.2 声子谱第55-56页
        4.3.3 晶格导率第56-57页
        4.3.4 声子输运特性第57-60页
        4.3.5 ζ-磷烯的热电性能第60-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 Bi_2Te_3五原子层结构的热电性能第64-77页
    5.1 引言第64页
    5.2 计算细节第64-65页
    5.3 结果与讨论第65-75页
        5.3.1 电子特性与电输运系数第66-69页
        5.3.2 声子输运特性第69-71页
        5.3.3 热电性能第71-73页
        5.3.4 热电性能的进一步优化第73-75页
    5.4 本章小结第75-77页
第六章 磷烯纳米带的热电性能第77-88页
    6.1 引言第77页
    6.2 计算细节第77-78页
    6.3 结果与讨论第78-87页
        6.3.1 结构特征与电子特性第78-80页
        6.3.2 Seebeck系数第80-82页
        6.3.3 载流子迁移率和弛豫时间第82-84页
        6.3.4 电导率与功率因子第84-85页
        6.3.5 晶格热导率第85页
        6.3.6 热电性能第85-87页
    6.4 本章小结第87-88页
第七章 总结与展望第88-91页
    7.1 全文总结第88-90页
    7.2 未来工作展望第90-91页
参考文献第91-108页
读博期间的科研成果目录第108-110页
致谢第110-111页

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