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钙钛矿型多铁及铁电材料第一性原理研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 铁磁性第14-15页
    1.2 铁电性第15-16页
    1.3 多铁性第16-17页
    1.4 钙钛矿结构第17-23页
        1.4.1 无机钙钛矿结构第18-20页
        1.4.2 有机无机杂化钙钛矿体系第20-21页
        1.4.3 钙钛矿型氧化物的多铁性第21-22页
        1.4.4 有机无机钙钛矿的铁电性第22-23页
    1.5 本课题的目的和研究内容第23-25页
第二章 理论背景和方法第25-37页
    2.1 量子力学理论基础第25-27页
        2.1.1 多粒子Hamilton量第25-26页
        2.1.2 Hartree-Fock近似第26-27页
    2.2 密度泛函理论第27-32页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第27-29页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第29-30页
        2.2.3 交换关联能泛函第30-32页
    2.3 自发极化的理论计算第32-37页
第三章 钙钛矿型氧化物的多铁性质研究第37-52页
    3.1 引言第37-39页
    3.2 稀土钙钛矿氧化物第39-51页
        3.2.1 稀土正铁氧体和正铬氧体第39-43页
        3.2.2 外延应力下的稀土钛酸化合物第43-46页
        3.2.3 超晶格中的杂化不寻常多铁第46-51页
    3.3 总结第51-52页
第四章 杂化钙钛矿的铁电性研究第52-67页
    4.1 引言第52-54页
    4.2 计算细节第54页
    4.3 结构和铁电性能第54-59页
    4.4 分析与讨论第59-66页
    4.5 总结第66-67页
第五章 杂化钙钛矿的自旋轨道耦合效应研究第67-78页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 计算细节第68-75页
    5.3 自发极化与Rashba参数第75-77页
    5.4 总结第77-78页
第六章 非钙钛矿材料的铁电性研究第78-86页
    6.1 引言第78-80页
    6.2 计算方法第80-82页
    6.3 结果与讨论第82-85页
    6.4 结论第85-86页
第七章 总结与展望第86-88页
参考文献第88-100页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第100-101页
作者在攻读博士学位期间所作的项目第101-102页
致谢第102-103页

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