摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第12-52页 |
1.1 ABO_3型钙钛矿材料中的基本磁学 | 第13-23页 |
1.1.1 典型磁性 | 第14-15页 |
1.1.2 三种磁交换模型 | 第15-19页 |
1.1.3 晶场效应 | 第19-21页 |
1.1.4 自旋态相变 | 第21-23页 |
1.2 ABO_3型复合结构多铁材料 | 第23-31页 |
1.2.1 多铁研究现状 | 第24-27页 |
1.2.2 复合型多铁材料 | 第27-31页 |
1.3 基于CoO_2层的层状材料 | 第31-39页 |
1.3.1 晶体结构 | 第33-34页 |
1.3.2 丰富的物性 | 第34-39页 |
1.4 本论文研究的内容 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-52页 |
第二章 理论方法和计算步骤 | 第52-69页 |
2.1 密度泛函理论 | 第53-60页 |
2.1.1 Hartree-Fock近似(HFA) | 第53-56页 |
2.1.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第56-58页 |
2.1.3 Kohn-Sham方程 | 第58-59页 |
2.1.4 局域密度近似 | 第59-60页 |
2.2 强关联电子系统中的Hubb U | 第60-64页 |
2.2.1 Hubbard模型 | 第61-62页 |
2.2.2 LSDA+U | 第62-63页 |
2.2.3 U的选择 | 第63-64页 |
2.3 本论文计算所用的软件包 | 第64-66页 |
2.4 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第三章 Bi_2A_2Co_2O_8中的自旋相变和绝缘体金属相变 | 第69-87页 |
3.1 研究动机 | 第69-72页 |
3.2 计算细节 | 第72-74页 |
3.2.1 结构设计 | 第72-73页 |
3.2.2 参数设置 | 第73-74页 |
3.3 结果和讨论 | 第74-84页 |
3.3.1 结构优化 | 第74-76页 |
3.3.2 磁态筛选 | 第76-79页 |
3.3.3 建立相图 | 第79-81页 |
3.3.4 能带结构和电子态密度 | 第81-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第四章 Bi_2Sr_2Co_2O_8纳米片的维度跃变现象 | 第87-99页 |
4.1 研究动机 | 第87-89页 |
4.2 计算细节 | 第89-90页 |
4.2.1 结构设计 | 第89-90页 |
4.2.2 参数设置 | 第90页 |
4.3 结果和讨论 | 第90-97页 |
4.3.1 磁序检验 | 第91页 |
4.3.2 相变温度与厚度依赖关系 | 第91-93页 |
4.3.3 电子结构分析 | 第93-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-99页 |
第五章 SrMnO_3/BaTiO_3中磁性重组效应 | 第99-116页 |
5.1 研究动机 | 第99-102页 |
5.2 计算细节 | 第102-104页 |
5.2.1 结构设计 | 第102页 |
5.2.2 参数设置 | 第102-103页 |
5.2.3 U值测试 | 第103-104页 |
5.3 结果和讨论 | 第104-112页 |
5.4 本章小结 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-116页 |
第六章 总结与展望 | 第116-119页 |
6.1 总结 | 第116-117页 |
6.2 展望 | 第117-119页 |
博士学位期间发表、待发表的论文 | 第119-120页 |
致谢 | 第120-122页 |