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有机功能分子器件电子输运性质的第一性原理研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-43页
   ·微电子时代受到的挑战第13-14页
   ·功能分子器件及其研究进展第14-20页
     ·分子器件的研究进展第14-15页
     ·分子器件的新性质第15-17页
     ·分子器件的实验研究第17-18页
     ·分子器件的理论研究第18-20页
   ·分子体系的第一性原理计算第20-41页
     ·Born-Oppenheimer 绝热近似和Hartree-Fock 近似第21-23页
     ·密度泛函理论第23-26页
     ·格林函数方法第26-32页
     ·分子体系的第一性原理计算方案第32-40页
     ·第一性原理计算相关计算软件介绍第40-41页
   ·本研究工作的目的和意义第41-42页
   ·本文研究内容第42-43页
第2章 分子间相互作用对电子输运性质的影响第43-51页
   ·引言第43-44页
   ·计算方法和模型第44-46页
   ·计算结果与讨论第46-50页
   ·本章小结第50-51页
第3章 双OPE 分子结中负微分电阻效应的机理研究第51-59页
   ·引言第51-52页
   ·模型及计算方法第52-54页
   ·结果与讨论第54-57页
   ·本章小结第57-59页
第4章 配位原子和结构变化对porphyrin分子器件电子输运性质影响第59-73页
   ·引言第59-60页
   ·理论方法及计算细节第60-64页
     ·弹性散射理论方法第61-64页
     ·计算细节第64页
   ·结果与讨论第64-71页
     ·电极与分子的相互作用第65-66页
     ·分子轨道第66-69页
     ·电流-电压特性第69-71页
   ·本章小结第71-73页
第5章 porphyrin 分子器件的侧基团效应第73-85页
   ·引言第73-74页
   ·计算细节和模型第74-76页
     ·TranSIESTA-C 方法简介第74-75页
     ·模型构建第75-76页
   ·结果与讨论第76-83页
     ·侧基团效应第76-78页
     ·电流-电压特性第78-83页
   ·本章小结第83-85页
第6章 门压下原子取代对C_(60)分子器件电子输运性质的影响第85-100页
   ·引言第85-86页
   ·模型和计算方法第86-88页
   ·计算结果和讨论第88-98页
     ·B、N 原子取代对C_(60)分子器件电学性质的影响第88-92页
     ·零偏压下的门压调制第92-95页
     ·特定偏压下的门压调制第95-96页
     ·在特定门压下的偏压-电流特性第96-98页
   ·本章小结第98-100页
结论第100-103页
参考文献第103-118页
附录A 攻读学位期间发表的论文及参与的科研项目第118-120页
致谢第120页

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