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钙钛型材料电子结构和矿光学性质的第一性原理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第14-25页
    1.1 钙钛矿型氧化物简介第14-15页
        1.1.1 钙钛矿材料的结构与性质第14-15页
    1.2 钙钛矿型光催化剂第15-18页
        1.2.1 半导体光催化剂工作原理第15-17页
        1.2.2 钙钛矿型半导体光催化剂的研究现状第17-18页
        1.2.3 目前半导体光催化剂研究中存在的问题第18页
    1.3 光催化剂的合成方法第18-19页
        1.3.1 固相反应法第18-19页
        1.3.2 溶胶凝胶法第19页
        1.3.3 水热反应法第19页
    1.4 钙钛矿型有机-无机杂化太阳能电池第19-21页
        1.4.1 传统太阳能电池与新型钙钛矿电池第20页
        1.4.2 有机-无机杂化固态太阳能电池的研究进展第20-21页
    1.5 有机无机太阳能电池的结构和工作原理第21-22页
        1.5.1 有机-太阳能电池的工作原理第21-22页
        1.5.2 有机无机杂化钙钛矿的晶体结构第22页
    1.6 钙钛矿材料的合成第22-23页
        1.6.1 一步法第23页
        1.6.2 两步法第23页
    1.7 本文的选题意义及研究内容第23-25页
        1.7.1 本文的选题意义第23-24页
        1.7.2 本文的研究内容第24-25页
第2章 计算软件及理论基础第25-30页
    2.1 本文使用计算软件及模块第25-26页
        2.1.1 Materials Studio软件包第25页
        2.1.2 Vienna Ab-initio Simulation Package(VASP)简介第25页
        2.1.3 origin函数绘图软件第25-26页
    2.2 多粒子体系的薛定谔方程第26页
    2.3 波恩-奥本海默近似第26-27页
    2.4 密度泛函理论第27页
    2.5 交换关联泛函第27-29页
        2.5.1 局域密度近似第27-28页
        2.5.2 广义梯度近似第28页
        2.5.3 LDA/GGA+U方法第28-29页
    2.6 传统密度泛函的缺陷与杂化泛函第29-30页
第3章 无铅钙钛矿CH_3NH_3SnI_3的电子结构和传输性质的第一性原理杂化泛函研究第30-42页
    3.1 绪论第30-31页
    3.2 计算方法和模型第31-32页
        3.2.1 计算方法第31页
        3.2.2 计算模型第31-32页
    3.3 结果和讨论第32-40页
        3.3.1 几何结构第32-33页
        3.3.2 能带结构第33-35页
        3.3.3 态密度分析第35-37页
        3.3.4 载流子迁移率第37-39页
        3.3.5 加静水压对迁移速率的调控第39-40页
    3.4 本章小节第40-42页
第4章 BiVO_3电子结构、磁学性质和光学性质的第一性原理研究第42-51页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 计算方法和模型第43-44页
        4.2.1 计算方法第43页
        4.2.2 理论模型第43-44页
    4.3 结果和讨论第44-49页
        4.3.1 结构稳定性第44-46页
        4.3.2 铁磁性第46-47页
        4.3.3 能带结构和态密度第47-48页
        4.3.4 光学性质第48-49页
    4.4 本章小节第49-51页
结论与展望第51-53页
参考文献第53-60页
致谢第60-61页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第61页

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