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耦合双量子点体系的热电效应

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-31页
    1.1 热电效应概述第12-14页
        1.1.1 塞贝克(Seebeck)效应第12-13页
        1.1.2 珀耳帖效应第13-14页
        1.1.3 汤姆逊效应第14页
    1.2 低维材料的热电现象第14-23页
        1.2.1 低维材料性质简述第15-21页
            1.2.1.1 二维半导体结构——量子阱、超晶格第16-19页
            1.2.1.2 一维半导体结构——量子线第19-21页
        1.2.2 低维半导体结构的热电现象第21-23页
            1.2.2.1 二维半导体结构的热电现象第21-22页
            1.2.2.2 一维半导体结构的热电现象第22-23页
    1.3 典型半导体结构——量子点第23-29页
        1.3.1 量子点简述第23-26页
        1.3.2 量子点中的基本效应第26-29页
            1.3.2.1 量子隧穿效应第27页
            1.3.2.2 库仑阻塞效应第27-28页
            1.3.2.3 近藤(Kondo)效应第28页
            1.3.2.4 Fano效应第28-29页
    1.4 量子点的热电现象第29-31页
第2章 热电效应理论和格林函数方法第31-44页
    2.1 热电效应理论第31-35页
        2.1.1 昂萨格关系第31-33页
        2.1.2 热电效应参数第33-35页
    2.2 平衡态格林函数第35页
    2.3 非平衡态格林函数第35-37页
    2.4 Langreth定理、Dyson方程和运动方程第37-39页
        2.4.1 Langreth定理第37页
        2.4.2 Dyson方程第37-38页
        2.4.3 运动方程第38-39页
    2.5 电流和热流的表达式第39-44页
第3章 耦合双量子点的热电效应第44-71页
    3.1 研究背景第44-45页
    3.2 量子点环内加入磁场时耦合双量子点的热电效应第45-54页
        3.2.1 理论模型第45-47页
        3.2.2 数值结果和分析第47-54页
            3.2.2.1 温度对体系热电效应的影响第47-49页
            3.2.2.2 体系Feynman路径分析第49-52页
            3.2.2.3 热导和品质因子的特性第52-53页
            3.2.2.4 量子点体系分析第53-54页
    3.3 铁磁性电极加入磁场时耦合双量子点的热电效应第54-69页
        3.3.1 理论模型第54-58页
        3.3.2 数值结果和分析第58-69页
            3.3.2.1 温度变化时体系的热电效应特性第58-62页
            3.3.2.2 y轴分量磁矩角对体系热电效应的影响第62-66页
            3.3.2.3 典型自旋极化强度参数下体系的热电特性第66-67页
            3.3.2.4 典型能区下体系的热电特性第67-68页
            3.3.2.5 再加入z轴分量磁矩角对体系热电效应的影响第68-69页
    3.4 本章小结第69-71页
第4章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间发表的论文第77-78页
致谢第78-79页
简历第79页

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