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核壳结构纳米粒子的磁性及电子结构研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 纳米材料第9-13页
        1.1.1 纳米材料分类第9-10页
        1.1.2 纳米材料的五大效应第10-11页
        1.1.3 纳米材料的磁特性第11-12页
        1.1.4 纳米材料的局限性第12-13页
    1.2 核壳结构纳米材料第13-16页
        1.2.1 核壳结构纳米材料分类第13-14页
        1.2.2 核壳结构纳米材料形成机理第14-15页
        1.2.3 核壳结构纳米材料的应用第15-16页
    1.3 选题背景及研究内容第16-17页
        1.3.1 选题背景第16页
        1.3.2 研究内容第16-17页
第2章 Monte Carlo方法第17-21页
    2.1 Monte Carlo方法基本思想第17-19页
    2.2 Monte Carlo方法模拟Ising自旋模型具体步骤第19-21页
第3章 六棱柱型核壳结构纳米粒子的磁性及热力学性质第21-43页
    3.1 模型及哈密顿量第21-22页
    3.2 六棱柱型核壳结构纳米粒子的磁性第22-39页
        3.2.1 基本计算公式第22-23页
        3.2.2 磁矩和磁化率第23-31页
        3.2.3 相图第31-33页
        3.2.4 阶梯效应第33-36页
        3.2.5 磁滞回线第36-39页
    3.3 热力学性质第39-43页
        3.3.1 内能和比热的计算公式第39页
        3.3.2 内能和比热第39-43页
第4章 第一性原理及VASP软件介绍第43-48页
    4.1 多粒子体系的薛定谔方程第43页
    4.2 绝热近似第43页
    4.3 密度泛函理论第43-45页
        4.3.1 Hohenberg-Kohn定理第44页
        4.3.2 Kohn-Sham方程第44页
        4.3.3 交换关联泛函第44-45页
    4.4 赝势第45-46页
    4.5 VASP软件第46-48页
        4.5.1 VASP软件的功能及优点第46页
        4.5.2 VASP软件的输入文件第46-48页
第5章 Ni@Co核壳结构纳米粒子的电子结构第48-56页
    5.1 Ni@Co模型建立第48-49页
    5.2 Ni@Co能带第49-50页
    5.3 Ni@Co态密度第50-53页
    5.4 Ni@Co差分电荷密度第53-56页
第6章 结论第56-57页
参考文献第57-60页
在学研究成果第60-61页
致谢第61页

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