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氧化物界面磁电输运性质和自旋动力学的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 简介第9-27页
    1.1 氧化物界面的二维特性第9-12页
        1.1.1 氧化物界面第9-10页
        1.1.2 界面二维电子气体的形成第10-12页
    1.2 自旋 - 轨道相互作用第12-20页
        1.2.1 Rashba自旋 - 轨道耦合第13-15页
        1.2.2 Dresselhaus自旋 - 轨道耦合第15-16页
        1.2.3 自旋 - 轨道耦合相关的效应第16-18页
        1.2.4 界面自旋 - 轨道耦合引起的涌现现象第18-20页
    1.3 自旋动力学第20-24页
        1.3.1 自旋转移力矩第20-24页
        1.3.2 自旋轨道力矩第24页
    1.4 论文的研究动机与安排第24-27页
        1.4.1 论文的研究动机第24-25页
        1.4.2 论文的安排第25-27页
第二章 氧化物界面巨自旋轨道力矩和自旋流的生成第27-45页
    2.1 研究背景第27-28页
    2.2 设备的设计第28-32页
    2.3 界面的自旋极化第32-39页
    2.4 巨自旋轨道力矩第39-43页
        2.4.1 铁磁层自旋扩散第40-41页
        2.4.2 铁磁层自旋轨道力矩第41-43页
    2.5 长程的自旋流第43-44页
    2.6 小结第44-45页
第三章 各向异性自旋 - 轨道耦合对氧化物界面输运性质的调控第45-57页
    3.1 具有各向异性自旋 - 轨道耦合的二维电子气体第45-49页
    3.2 自旋 - 轨道耦合的各向异性对输运性质的影响第49-54页
        3.2.1 线性响应第49-50页
        3.2.2 各向异性系数对界面输运的调控第50-54页
    3.3 小结第54-57页
第四章 复合多铁氧化物的超快瞬态动力学第57-71页
    4.1 背景介绍第57-61页
        4.1.1 复合多铁性材料第57-58页
        4.1.2 超快动力学第58-60页
        4.1.3 X射线探测超快动力学第60-61页
    4.2 实验设计第61-66页
    4.3 数值结果及分析第66-69页
    4.4 小结第69-71页
第五章 总结与展望第71-75页
    5.1 总结第71-72页
    5.2 展望第72-75页
参考文献第75-87页
在学期间的研究成果第87页
参与的科研项目第87-89页
致谢第89页

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