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非中心对称超导体自旋轨道耦合以及dHvA效应研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第16-50页
    1.1 非中心对称超导体研究背景第16-29页
        1.1.1 反对称自旋轨道耦合基本理论第16-17页
        1.1.2 第一个非中心对称超导体CePt_3Si第17-19页
        1.1.3 倍半(sesqui)碳化物R_2C_(3-y)第19-21页
        1.1.4 Li_2(Pd,Pt)_3B和Mo_3Al_2C第21-25页
        1.1.5 复杂合金相β'-Mg_2Al_3第25-26页
        1.1.6 烧绿石晶体A_2B_2O_7和AOs_2O_6第26-27页
        1.1.7 二元化合物(Rh,Ir)_2Ga_9第27-29页
    1.2 第一性原理及电子结构的主要计算方法第29-42页
        1.2.1 密度泛函理论第29-33页
        1.2.2 常用的交换关联函数第33-38页
        1.2.3 几种主流电子结构计算方法及相关软件第38-42页
    1.3 de Haas-van Alphen效应及应用第42-45页
        1.3.1 de Haas-van Alphen效应第42-43页
        1.3.2 dHvA效应在非中心对称超导体材料中的表现第43-45页
        1.3.3 模拟软件SKEAF第45页
    1.4 光学性质理论第45-47页
    1.5 本章小结第47-50页
第二章 CaIr_2的第一性原理计算及dHvA模拟分析第50-63页
    2.1 引言第50-51页
    2.2 计算方法和细节第51-52页
    2.3 电子结构第52-59页
    2.4 光学性质第59-61页
    2.5 本章小结第61-63页
第三章 新奇超导体Re6Hf的第一性原理计算第63-83页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 计算方法与细节第64-70页
    3.3 自旋轨道耦合效应的影响第70-80页
    3.4 光学性质第80-82页
    3.5 本章小结第82-83页
第四章 LaNiC_2的电子结构和dHvA模拟探测第83-94页
    4.1 引言第83-84页
    4.2 计算方法和细节第84-85页
    4.3 结果分析第85-92页
    4.4 本章小结第92-94页
第五章 结论与展望第94-98页
    5.1 论文总结第94-96页
    5.2 创新与展望第96页
    5.3 未解决的问题和不足第96-98页
参考文献第98-118页
读博期间发表论文第118页

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