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M/KNbO3(M=Fe,Co,Ni)的界面磁电耦合机制和自旋相关输运

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-43页
    1.1 单相多铁性材料第13-22页
        1.1.1 第一类单相多铁性材料第13-16页
        1.1.2 第二类单相多铁性材料第16-22页
    1.2 复合多铁性材料第22-27页
        1.2.1 陶瓷复合体系第22-23页
        1.2.2 薄膜复合体系第23-27页
    1.3 铁磁/铁电异质外延结构第27-40页
        1.3.1 界面磁电耦合效应第27-28页
        1.3.2 自旋极化电子的量子隧穿第28-30页
        1.3.3 铁电隧道结与多铁性隧道结第30-35页
        1.3.4 理论预测对实验的指导作用第35-40页
    1.4 选题依据和研究内容第40-43页
第二章 理论方法和程序简介第43-63页
    2.1 三个基本近似第43-44页
        2.1.1 绝热近似第43-44页
        2.1.2 单电子近似第44页
        2.1.3 周期场近似第44页
    2.2 密度泛函理论第44-53页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第44-46页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第46-47页
        2.2.3 交换关联泛函第47-49页
        2.2.4 平面波基组和赝势第49-53页
    2.3 现代极化理论-Berry Phase方法第53-56页
    2.4 隧穿电导的计算第56-59页
        2.4.1 电极区域第57-58页
        2.4.2 散射区第58页
        2.4.3 电导的计算第58-59页
    2.5 常用软件包简介第59-63页
        2.5.1 WIEN2k第59-60页
        2.5.2 CRYSTAL第60页
        2.5.3 VASP第60页
        2.5.4 Quantum ESPRESSO第60-61页
        2.5.5 SIESTA第61-63页
第三章 M/KNbO_3界面磁电耦合效应第63-87页
    3.1 KNbO_3和M晶体的性质第63-66页
        3.1.1 KNbO_3的晶体结构和铁电性质第63-65页
        3.1.2 铁磁金属M的晶体结构和磁性第65-66页
    3.2 计算模型和方法第66-67页
    3.3 Fe/KNbO_3异质外延结构第67-74页
        3.3.1 Fe/NbO_2型界面第68-72页
        3.3.2 Fe/KO型界面第72-74页
    3.4 Co/KNbO_3异质外延结构第74-79页
        3.4.1 Co/NbO_2型界面第74-78页
        3.4.2 Co/KO型界面第78-79页
    3.5 Ni/KNbO_3异质外延结构第79-85页
        3.5.1 Ni/NbO_2型界面第80-84页
        3.5.2 Ni/KO型界面第84-85页
    3.6 本章小结第85-87页
第四章 M/KNbO_3超晶格中界面磁电耦合效应第87-103页
    4.1 计算模型和方法第87-88页
    4.2 Fe/KNbO_3异质外延结构第88-92页
        4.2.1 铁电极化相关的原子位移第88-89页
        4.2.2 界面磁电耦合效应第89-92页
    4.3 Co/KNbO_3异质外延结构第92-96页
        4.3.1 铁电极化相关的原子位移第92-93页
        4.3.2 界面磁电耦合效应第93-96页
    4.4 Ni/KNbO_3异质外延结构第96-100页
        4.4.1 铁电极化相关的原子位移第96-97页
        4.4.2 磁重构引起的磁电耦合效应第97-100页
    4.5 本章小结第100-103页
第五章 M/KNbO_3/M隧道结中的隧穿磁电阻效应第103-127页
    5.1 计算模型和方法第103-105页
    5.2 Fe/KNbO_3/Fe隧道结第105-114页
        5.2.1 k_Ⅱ分辨的界面电子结构第105-107页
        5.2.2 隧穿磁电阻效应第107-114页
    5.3 Co/KNbO_3/Co隧道结第114-120页
        5.3.1 k_Ⅱ分辨的界面电子结构第114-116页
        5.3.2 隧穿磁电阻效应第116-120页
    5.4 Ni/KNbO_3/Ni隧道结第120-125页
        5.4.1 k_Ⅱ分辨的界面电子结构第120-122页
        5.4.2 隧穿磁电阻效应第122-125页
    5.5 本章小结第125-127页
第六章 M/KNbO_3/M多铁性隧道结中的电致隧穿磁电阻效应第127-153页
    6.1 计算模型和方法第127-128页
    6.2 Fe/KNbO_3/Fe多铁性隧道结第128-136页
        6.2.1 k_Ⅱ分辨的界面电子结构第128-131页
        6.2.2 电致隧穿磁电阻效应第131-133页
        6.2.3 透射几率的二维分布及物理机制第133-136页
    6.3 Co/KNbO_3/Co多铁性隧道结第136-143页
        6.3.1 k_Ⅱ分辨的界面电子结构第136-139页
        6.3.2 电致隧穿磁电阻效应第139-141页
        6.3.3 透射几率的二维分布及物理机制第141-143页
    6.4 Ni/KNbO_3/Ni多铁性隧道结第143-150页
        6.4.1 k_Ⅱ分辨的界面电子结构第143-147页
        6.4.2 电致隧穿磁电阻效应第147-148页
        6.4.3 透射几率的二维分布及物理机制第148-150页
    6.5 本章小结第150-153页
第七章 结论与展望第153-155页
    7.1 结论第153-154页
    7.2 主要创新点第154页
    7.3 不足与展望第154-155页
致谢第155-157页
参考文献第157-171页
附录A 攻读博士学位期间发表论文目录第171-173页
附录B 攻读博士学位期间参与科研情况第173页

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