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高压下光伏及多铁储能材料的第一性原理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 计算模拟在高压科学中的应用第10-11页
    1.2 太阳能光伏材料第11-18页
        1.2.1 太阳能光伏材料工作原理第12-14页
        1.2.2 太阳能光伏电池的理想材料第14-16页
        1.2.3 太阳能光伏材料的分类及特点第16页
        1.2.4 I-III-VI族化合物光伏材料第16-18页
    1.3 多铁性储能材料第18-27页
        1.3.1 多铁材料中的磁性第19-25页
        1.3.2 多铁材料中的铁电性第25-26页
        1.3.3 多铁材料中的铁弹性第26页
        1.3.4 多铁性储能材料的分类第26-27页
    1.4 强关联电子体系第27-28页
    1.5 本章总结第28-29页
第二章 计算模拟的理论基础及计算方法第29-46页
    2.1 密度泛函理论及赝势方法第29-32页
    2.2 LDA (GGA) + U方法第32-35页
    2.3 杂化泛函HSE06方法第35-36页
    2.4 Berry-phase方法第36-38页
    2.5 声子的计算方法第38-43页
    2.6 VASP软件包第43页
    2.7 第一性原理结构预测第43-46页
        2.7.1 粒子群优化算法第43-44页
        2.7.2 CALYPSO软件第44-46页
第三章 高压下光伏材料AgInS_2的结构探索及电子结构和光学性质研究第46-67页
    3.1 研究背景第46-47页
    3.2 I-III-VI光伏材料的高压下的相变第47-50页
    3.3 计算细节第50页
    3.4 结果和讨论第50-66页
        3.4.1 结构预测第50-53页
        3.4.2 高压相结构的稳定性第53-54页
        3.4.3 电子结构性质第54-59页
        3.4.4 光学性质第59-66页
    3.5 本章总结第66-67页
第四章 高氧压下合成的多铁储能材料DyNiO_3中多铁性产生机制的研究第67-86页
    4.1 研究背景第67页
    4.2 RNiO_3的金属-绝缘体转化第67-68页
    4.3 RNiO_3的结构相变与电荷歧化现象第68-70页
    4.4 RNiO_3的磁结构第70-72页
    4.5 RNiO_3中多铁性的产生机制第72-75页
    4.6 高氧压下合成的DyNiO_3的磁性、电子结构及多铁性的第一性原理研究第75-84页
        4.6.1 计算细节第75-76页
        4.6.2 高氧压下合成的DyNiO_3计算模型的构建第76-78页
        4.6.3 电子结构性质和磁性第78-82页
        4.6.4 铁电性的产生机制第82-84页
    4.7 本章总结第84-86页
第五章 压力对DyNiO_3体系中多铁性的调控研究第86-102页
    5.1 研究背景第86-87页
    5.2 晶体结构对RNiO_3磁电性质的影响第87-91页
    5.3 计算细节第91页
    5.4 结果与讨论第91-100页
        5.4.1 高压下DyNiO_3的晶体结构第91-94页
        5.4.2 高压下DyNiO_3的磁性、电子结构性质及铁电性第94-100页
    5.5 本章总结第100-102页
第六章 结论第102-104页
致谢第104-105页
参考文献第105-113页
攻读博士学位期间发表论文第113页

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