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类石墨烯和多子格系统的磁性质和热力学性质

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-20页
    1.1 二维材料简介第13-16页
        1.1.1 石墨烯第13-14页
        1.1.2 石墨炔第14页
        1.1.3 硅烯第14-15页
        1.1.4 锗烯第15页
        1.1.5 锡烯第15-16页
        1.1.6 硼烯第16页
    1.2 石墨烯和类石墨烯材料的磁性研究现状第16-18页
        1.2.1 晶格缺陷对磁性的影响第16-17页
        1.2.2 边缘化对磁性的影响第17页
        1.2.3 氢化和氟化对磁性的影响第17页
        1.2.4 原子吸附和掺杂第17-18页
    1.3 研究方法第18页
        1.3.1 海森堡模型第18页
        1.3.2 自旋波第18页
    1.4 研究意义和内容第18-20页
        1.4.1 研究意义第18-19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
第2章 中心吸附四子格掺杂类石墨烯的自旋波理论第20-35页
    2.1 系统哈密顿量及各物理量的理论推导第20-25页
        2.1.1 线性自旋波算子和H-P变换的引入第21-22页
        2.1.2 推迟格林函数的引入和能谱推导第22-24页
        2.1.3 关联函数和磁矩推导第24-25页
    2.2 系统的能谱第25-26页
    2.3 系统的各参数对能隙的影响第26-29页
        2.3.1 交换耦合对能隙的影响第26-27页
        2.3.2 磁晶各向异性和自旋量子数对能隙的影响第27-29页
    2.4 系统的共振频率第29-34页
        2.4.1 交换耦合对共振频率的影响第29-31页
        2.4.2 磁晶各向异性对共振频率的影响第31-32页
        2.4.3 自旋量子数对共振频率的影响第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 中心吸附四子格掺杂类石墨烯的磁性质和热力学性质第35-50页
    3.1 系统的基态磁矩第35-38页
        3.1.1 交换耦合对基态磁矩的影响第35-37页
        3.1.2 磁晶各向异性对基态磁矩的影响第37-38页
    3.2 基态时的量子涨落第38-41页
        3.2.1 交换耦合对量子涨落的影响第38-39页
        3.2.2 磁晶各向异性对量子涨落的影响第39-40页
        3.2.3 自旋量子数对系统量子涨落的影响第40-41页
    3.3 低温磁矩第41-43页
    3.4 系统低温内能和比热第43-49页
        3.4.1 系统内能第44-46页
        3.4.2 系统比热第46-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 类石墨烯四子格系统的自旋波理论第50-61页
    4.1 系统模型和哈密顿量第50-55页
        4.1.1 系统哈密顿量的引入第51-52页
        4.1.2 矩阵格林函数的引入第52-53页
        4.1.3 关联函数和磁矩的推导第53-55页
    4.2 系统自旋波谱第55页
    4.3 各种参数对能隙的影响第55-60页
        4.3.1 交换耦合对能隙的影响第56-57页
        4.3.2 磁晶各向异性对能隙的影响第57-58页
        4.3.3 自旋量子数对能隙的影响第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 类石墨烯四子格系统的磁性质和热力学性质第61-78页
    5.1 蜂窝结构四子格掺杂类石墨烯系统的磁矩第61-63页
        5.1.1 层内交换耦合对磁矩的影响第61-62页
        5.1.2 层间交换耦合对磁矩的影响第62-63页
        5.1.3 磁晶各向异性对磁矩的影响第63页
    5.2 系统的量子涨落第63-68页
        5.2.1 层内交换耦合对系统量子涨落的影响第64页
        5.2.2 层间交换耦合对系统量子涨落的影响第64-66页
        5.2.3 磁晶各向异性对量子涨落的影响第66-67页
        5.2.4 自旋量子数对量子涨落的影响第67-68页
    5.3 系统子格的低温磁矩第68-71页
    5.4 低温内能和比热第71-77页
        5.4.1 各参量对系统内能的影响第72-75页
        5.4.2 各参量对系统比热的影响第75-77页
    5.5 本章小结第77-78页
第6章 类石墨烯六子格系统的自旋波理论第78-90页
    6.1 理论推导第79-85页
        6.1.1 系统哈密顿量第79-81页
        6.1.2 推迟格林函数的引入和关联函数的计算第81-84页
        6.1.3 子格磁矩的求解第84-85页
    6.2 系统的自旋波谱第85页
    6.3 系统的共振频率第85-89页
        6.3.1 交换耦合对共振频率的影响第86-88页
        6.3.2 磁晶各向异性对共振频率的影响第88-89页
    6.4 本章小结第89-90页
第7章 类石墨烯六子格和三子格系统的磁性研究第90-111页
    7.1 六子格系统的基态磁矩第90-96页
        7.1.1 层内交换耦合对子格磁矩的影响第90-93页
        7.1.2 层间交换耦合对子格磁矩的影响第93-94页
        7.1.3 磁晶各向异性对子格磁矩的影响第94-96页
    7.2 六子格系统的量子涨落第96-101页
        7.2.1 层内交换耦合对量子涨落的影响第96-97页
        7.2.2 层间交换耦合对量子涨落的影响第97-98页
        7.2.3 磁晶各向异性对量子涨落的影响第98-100页
        7.2.4 自旋量子数对量子涨落的影响第100-101页
    7.3 六子格系统的低温磁矩第101-106页
    7.4 三子格系统的磁化率第106-110页
        7.4.1 三子格的相关有效场理论第106-107页
        7.4.2 三子格的磁化率第107-110页
    7.5 本章小结第110-111页
第8章 结论第111-113页
参考文献第113-120页
在学研究成果第120-121页
致谢第121页

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