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凝聚态物理中的拓扑量子态与铁基高温超导电性的理论研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一部分 拓扑量子态第10-103页
    第一章 引言第11-17页
        参考文献第15-17页
    第二章 石墨烯第17-51页
        2.1 基本电学特性第17-26页
            2.1.1 体态性质第17-22页
            2.1.2 表面态性质第22-26页
        2.2 反常量子霍尔效应第26-31页
        2.3 量子自旋霍尔效应第31-33页
        2.4 双层石墨烯第33-43页
        2.5 输运性质的理论研究第43-47页
            2.5.1 非平衡态格林函数第43-45页
            2.5.2 异质结第45-47页
        参考文献第47-51页
    第三章 拓扑绝缘体第51-81页
        3.1 两维拓扑绝缘体第51-54页
        3.2 三维拓扑绝缘体第54-61页
        3.3 拓扑绝缘体的判定第61-65页
        3.4 拓扑量子相变第65-71页
        3.5 拓扑Anderson绝缘体第71-77页
        参考文献第77-81页
    第四章 分数拓扑Chern绝缘体第81-103页
        4.1 拓扑Chern绝缘体第81-85页
        4.2 分数拓扑Chem绝缘体第85-91页
            4.2.1 基态性质第87-88页
            4.2.2 多体拓扑Chem数第88-89页
            4.2.3 准空穴激发谱第89-90页
            4.2.4 纠缠谱第90-91页
        4.3 分数量子自旋Hall效应第91-96页
        4.4 两维有机材料中的分数量子Hall效应第96-101页
        参考文献第101-103页
第二部分 铁基高温超导电性第103-147页
    第五章 引言第104-111页
        参考文献第110-111页
    第六章 母体磁性第111-129页
        6.1 母体磁序及其微观唯象理论第111-121页
            6.1.1 Collinear反铁磁序第111-115页
            6.1.2 Bicollinear反铁磁序第115-116页
            6.1.3 Block反铁磁序第116-121页
        6.2 磁序的微观理论机制第121-126页
        参考文献第126-129页
    第七章 超导电性第129-147页
        7.1 超导配对对称性第129-133页
        7.2 微观唯象理论第133-138页
        7.3 KFe_2As_2超导体的配对对称性第138-144页
        参考文献第144-147页
第三部分 论文总结和展望第147-154页
    第八章 论文总结和展望第148-154页
        8.1 拓扑量子态第148-149页
        8.2 铁基高温超导电性第149页
        8.3 展望第149-152页
        参考文献第152-154页
致谢第154-155页
博士期间完成论文目录第155-157页

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