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几个磁性分子的自旋输运性质的理论研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第1章 电子密度泛函的理论基础第14-28页
   ·密度泛函理论的基本概念第14-18页
     ·从波函数到电子密度第14-15页
     ·Hohenberg-Kohn(HK)定理第15-16页
     ·Kohn-Sham策略第16-18页
   ·交换关联泛函第18-24页
     ·绝热连接与交换相关孔第18-20页
     ·局域密度近似(LDA)与广义梯度近似(GGA)第20-22页
     ·轨道依赖的泛函第22-23页
     ·GW近似第23页
     ·密度泛函理论的扩展形式第23-24页
   ·数值计算相关问题第24-25页
     ·基组展开第24页
     ·格点表示第24-25页
   ·小结第25-26页
   ·第一性原理常用软件包简介第26-28页
第2章 分子电子学第28-54页
   ·为什么要发展分子电子学?第28-30页
   ·单分子器件简介第30-31页
   ·分子电子学实验手段及其进展第31-37页
     ·力学可控劈裂结法(MCBJ)第32-34页
     ·扫描隧道显微镜(STM)第34-35页
     ·原子力显微镜(AFM)第35-36页
     ·分子电子学其它的实验方法第36-37页
   ·分子自旋电子学第37-40页
     ·自旋电子学第37-38页
     ·从自旋电子学到分子自旋电子学第38-40页
   ·分子电子学的理论方法第40-49页
     ·散射矩阵法第40-41页
     ·非平衡格林函数结合密度泛函理论方法的形式理论框架第41-49页
     ·分子电子学理论进展简介第49页
   ·密度矩阵和电流的具体计算方案第49-51页
   ·分子电子学理论计算常用的软件第51-52页
   ·本学位论文的研究动机第52-54页
第3章 Eu-COT夹心分子的自旋极化输运特性第54-68页
   ·Eu-COT夹心分子作为自旋过滤器的理论研究第54-68页
     ·研究背景第54-55页
     ·理论计算方法与参数第55-56页
     ·Eu-COT一维纳米线和Eu_n(COT)_(n+1)团簇的几何和电子结构第56-60页
     ·Eu_n(COT)_m夹心分子的输运性质第60-67页
     ·小结第67-68页
第4章 磁性小富勒烯分子的自旋极化输运特性第68-102页
   ·富勒烯及其应用第68-70页
   ·磁性C_(28)富勒烯分子的自旋极化输运特性第70-89页
     ·研究背景和研究动机第71-72页
     ·理论计算方法和参数第72页
     ·C_(28)分子的几何和电子结构第72-75页
     ·C_(28)分子结的自旋输运性质第75-81页
     ·非弹性电子隧穿谱(IETS)的理论模拟第81-87页
     ·其它构型的分子结及其输运函数第87-88页
     ·小结第88-89页
   ·内嵌富勒烯Fe@C_(28)分子的自旋输运特性第89-100页
     ·研究工作概述第89页
     ·Fe@C_(28)分子的几何和电子结构第89-91页
     ·Fe@C_(28)团簇在Au(111)表面的吸附特性第91-94页
     ·Fe@C_(28)分子结的自旋输运性质第94-100页
   ·本章小论第100-102页
第5章 研究工作拾遗第102-112页
   ·Fe_6Bz_2团簇的电子结构和自旋输运特性第102-104页
     ·Fe_6Bz_2团簇的电子结构第102-103页
     ·Fe_6Bz_2团簇的自旋输运性质第103-104页
   ·利用卟啉环来构建分子开关和自旋过滤器件第104-108页
     ·基于卟啉环的分子开关第104-106页
     ·基于卟啉环构建的自旋输运器件第106-108页
   ·初探分子器件中量子干涉效应第108-112页
参考文献第112-124页
致谢第124-126页
在读期间发表的学术论文和取得的研究成果第126页

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