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高温量子反常霍尔效应的理论探究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 量子反常霍尔效应的研究进展第16-56页
    1.1 本章摘要第16页
    1.2 引言第16-20页
    1.3 二维拓扑绝缘体概述第20-32页
        1.3.1 蜂窝状晶格体系和Haldane模型第20-23页
        1.3.2 Ⅳ族元素的蜂窝状晶格体系第23-28页
        1.3.3 有能带翻转的量子阱体系第28-29页
        1.3.4 基于石墨烯的实验体系第29-31页
        1.3.5 其他狄拉克材料:有机材料、人造晶格材料及过渡金属化合物第31-32页
    1.4 量子反常霍尔效应概述第32-46页
        1.4.1 磁性掺杂的二维拓扑绝缘体量子阱体系及三维拓扑绝缘体薄膜材料第33-35页
        1.4.2 石墨烯和其他蜂窝状晶格材料第35-40页
        1.4.3 异质结构量子阱体系第40-41页
        1.4.4 过渡金属氧化物材料第41-42页
        1.4.5 大陈数的量子反常霍尔效应第42-43页
        1.4.6 面内磁化引起的量子反常霍尔效应第43-44页
        1.4.7 其他磁结构的量子反常霍尔效应:反铁磁性与skyrmion子第44-45页
        1.4.8 边界受激发产生的边界模第45-46页
    1.5 本章小结第46-48页
    参考文献第48-56页
第2章 电子-空穴共掺杂拓扑绝缘体中的高温量子反常霍尔效应第56-72页
    2.1 本章摘要第56页
    2.2 引言第56-59页
    2.3 计算方法第59页
    2.4 计算结果与讨论第59-67页
        2.4.1 矾单掺Sb_2Te_3的性质研究第59-61页
        2.4.2 矾碘共掺Sb_2Te_3的能带结构性质第61页
        2.4.3 矾碘共掺Sb_2Te_3的磁性研究第61-62页
        2.4.4 矾碘共掺Sb_2Te_3中的量子反常霍尔效应第62-64页
        2.4.5 单掺与共掺的具体对比说明第64-66页
        2.4.6 蒙特卡洛方法估算居里温度说明第66-67页
        2.4.7 在位库伦相互作用对能带结构的影响第67页
    2.5 本章小结第67-68页
    参考文献第68-72页
第3章 通过电子-空穴共掺巩固原子吸附实现石墨烯中的量子反常霍尔效应第72-88页
    3.1 本章摘要第72页
    3.2 引言第72-73页
    3.3 计算方法第73-74页
    3.4 计算结果与讨论第74-82页
        3.4.1 3d过渡金属原子于纯净石墨烯及掺硼石墨烯的吸附分析第74-78页
        3.4.2 镍硼共掺石墨烯体系中的量子反常霍尔效应第78-79页
        3.4.3 镍硼共掺石墨烯体系居里温度计算第79-80页
        3.4.4 各3d过渡金属原子的不同共掺对构型的能量分析第80-81页
        3.4.5 镍原子在硼掺杂石墨烯上稳定性研究第81-82页
    3.5 本章小结第82-84页
    参考文献第84-88页
第4章 5d过渡金属原子-硼共掺杂石墨烯体系中的量子反常霍尔效应第88-98页
    4.1 本章摘要第88页
    4.2 引言第88-89页
    4.3 计算方法第89页
    4.4 计算结果与讨论第89-94页
        4.4.1 5d过渡金属原子于纯净石墨烯及掺硼石墨烯的吸附分析第89-90页
        4.4.2 5d过渡金属原子-硼共掺石墨烯体系的能带结构研究第90-92页
        4.4.3 5d过渡金属原子-硼共掺石墨烯体系中的磁有序研究第92-94页
    4.5 本章小结第94-96页
    参考文献第96-98页
第5章 总结第98-100页
致谢第100-102页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第102-103页

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