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多铁性小半径稀土锰氧化物的原子模拟研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-30页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 多铁性材料的发展第9-10页
    1.3 多铁性的产生第10-12页
        1.3.1 铁磁性与铁电性的共存第10页
        1.3.2 磁电耦合第10-12页
    1.4 多铁性材料的分类第12-18页
        1.4.1 单相多铁性材料第12-18页
        1.4.2 复合多铁性材料第18页
    1.5 稀土锰氧化物材料第18-28页
        1.5.1 六方结构材料第19-22页
        1.5.2 正交结构材料第22-26页
        1.5.3 缺陷对性质的影响第26-27页
        1.5.4 计算材料学研究成果第27-28页
    1.6 本文的选题思路和主要内容第28-30页
第2章 原子模拟方法第30-45页
    2.1 原子模拟方法简介第30-43页
        2.1.1 晶体中的离子相互作用第30-32页
        2.1.2 离子极化与核 -壳模型第32-34页
        2.1.3 晶格能的计算方法第34-37页
        2.1.4 结构优化方法第37-38页
        2.1.5 缺陷计算方法第38-41页
        2.1.6 二维周期性表面计算第41-43页
    2.2 原子模拟方法的研究成果第43-45页
第3章 多铁性六方YMnO_3及Ho MnO_3 Buckingham势函数的建立及缺陷研究第45-63页
    3.1 六方YMnO_3及六方Ho MnO_3势函数的建立第45-49页
    3.2 六方YMnO_3及六方Ho MnO_3中缺陷的计算第49-61页
        3.2.1 h-YMnO_3与h-Ho MnO_3中本征缺陷的计算第49-52页
        3.2.2 h-Ho MnO_3体系中的离子掺杂第52-57页
        3.2.3 h-YMnO_3体系中的Mn~(3+)离子掺杂第57-61页
    3.3 本章小结第61-63页
第4章 多铁性六方YMnO_3互锁畴壁的原子模拟研究第63-73页
    4.1 互锁畴壁模型及计算方法第64-66页
    4.2 互锁畴壁区域的局域结构第66-69页
    4.3 氧缺位YMnO_3中的互锁畴壁的局域结构及传导特性第69-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第5章 正交小半径稀土锰氧化物RMnO_3(R=Dy、Y、Ho)的缺陷及电荷有序研究第73-86页
    5.1 正交结构RMnO_3(R=Dy、Y、Ho)势函数的建立第73-76页
    5.2 正交结构RMnO_3(R=Dy、Y、Ho)中本征缺陷的计算第76-77页
    5.3 轻掺杂o-R1-xCax MnO_3(R=Dy、Y、Ho)的团簇化第77-80页
    5.4 半掺杂o-R0.5Ca0.5MnO_3(R=Dy、Y、Ho)中的电荷有序第80-84页
    5.5 本章小结第84-86页
第6章 多铁性六方结构及正交结构YMnO_3的Angular Overlap模型的构建及缺陷研究第86-99页
    6.1 Angular Overlap理论第86-90页
    6.2 Angular Overlap势函数的建立第90-92页
    6.3 h-YMnO_3及o-YMnO_3的本征缺陷计算第92-96页
    6.4 h-YMnO_3及o-YMnO_3中的氧化化学计量失配反应第96-97页
    6.5 本章小结第97-99页
第7章 结论与展望第99-102页
    7.1 结论第99-100页
    7.2 展望第100-102页
参考文献第102-125页
致谢第125-127页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第127页

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