摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
目录 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-42页 |
1.1 凝聚态体系中的有序相 | 第13-14页 |
1.2 复杂氧化物体系的轨道物理学 | 第14-28页 |
1.2.1 d 轨道在不同晶场中的劈裂 | 第15-18页 |
1.2.2 影响轨道自由度的其它因素 | 第18-22页 |
1.2.3 轨道自由度中介的氧化物相变研究 | 第22-25页 |
1.2.4 局域轨道中的电子关联效应 | 第25-28页 |
1.3 金属团簇中的自旋序研究 | 第28-35页 |
1.3.1 金属团簇的理论基础 | 第29-30页 |
1.3.2 过渡金属团簇中的共线自旋序 | 第30-34页 |
1.3.3 过渡金属团簇中的非共线自旋序 | 第34-35页 |
1.4 本工作的出发点与主要内容 | 第35-36页 |
主要参考文献 | 第36-42页 |
第二章 理论方法与模型 | 第42-61页 |
2.1 能带理论的三大近似 | 第42-49页 |
2.1.1 绝热近似 | 第43-44页 |
2.1.2 单电子近似与密度泛函理论 | 第44-46页 |
2.1.3 交换关联泛函的简化 | 第46-49页 |
2.1.4 周期性势场近似及布洛赫定理 | 第49页 |
2.2 势与波函数的处理 | 第49-55页 |
2.2.1 平面波方法 | 第50-52页 |
2.2.2 原子轨道线性组合法 | 第52-53页 |
2.2.3 赝势方法 | 第53-55页 |
2.2.4 投影缀加波法 | 第55页 |
2.3 Kohn-Sham 方程的自洽求解 | 第55-57页 |
2.4 程序运行与数据分析 | 第57页 |
主要参考文献 | 第57-61页 |
第三章 钙钛矿氧化物 BaRu_(1-x)Fe_xO_3体系的电子结构及半金属行为 | 第61-80页 |
3.1 引言 | 第61-65页 |
3.2 计算方法和模型 | 第65-67页 |
3.3 结果和讨论 | 第67-75页 |
3.3.1 BaFeO_3和 BaRuO_3电子结构的比较 | 第67-69页 |
3.3.2 BaRu_(1-x)Fe_xO_3的半金属性及轨道有序 | 第69-73页 |
3.3.3 BaRu_(1-x)Fe_xO_3与 BaRu_(1-x)Ti_xO_3电子结构的对比研究 | 第73-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-76页 |
主要参考文献 | 第76-80页 |
第四章 M@Pb_(12)(M=3d 和 4d 原子)体系中自旋轨道耦合效应 | 第80-95页 |
4.1 引言 | 第80-82页 |
4.2 计算方法和模型 | 第82-84页 |
4.3 结果和讨论 | 第84-91页 |
4.3.1 几何结构和对称性 | 第84-86页 |
4.3.2 自旋和轨道磁矩 | 第86-91页 |
4.4 本章小结 | 第91页 |
主要参考文献 | 第91-95页 |
第五章 二元 Ti_nMn_(13-n)(n = 1-12)过渡金属团簇的结构、电学及磁学性质 | 第95-113页 |
5.1 引言 | 第95-96页 |
5.2 计算方法和模型 | 第96-98页 |
5.3 结果和讨论 | 第98-107页 |
5.3.1 几何结构 | 第98-99页 |
5.3.2 磁有序及宏观磁性 | 第99-105页 |
5.3.3 稳定性及电子性质 | 第105-107页 |
5.4 本章小结 | 第107-108页 |
主要参考文献 | 第108-113页 |
第六章 结论与展望 | 第113-117页 |
6.1 结论 | 第113-114页 |
6.2 展望 | 第114-115页 |
主要参考文献 | 第115-117页 |
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文 | 第117-118页 |
作者在攻读博士期间申请的专利 | 第118-119页 |
作者在攻读博士期间参加的科研项目 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |