致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
术语表 | 第14-15页 |
1 绪论 | 第15-29页 |
1.1 纳米材料概述 | 第15-20页 |
1.1.1 纳米材料的发展 | 第15-16页 |
1.1.2 纳米材料的特性 | 第16-18页 |
1.1.3 纳米材料的分类 | 第18-19页 |
1.1.4 纳米材料的应用 | 第19-20页 |
1.2 核壳异质纳米材料 | 第20-23页 |
1.3 二维纳米材料 | 第23-26页 |
1.4 研究意义和研究内容 | 第26-29页 |
1.4.1 研究意义 | 第26-27页 |
1.4.2 研究内容和主要结论 | 第27-29页 |
2 理论方法和计算软件介绍 | 第29-37页 |
2.1 第一性原理计算方法简介 | 第29-32页 |
2.1.1 求解多粒子体系薛定谔方程 | 第29-30页 |
2.1.2 Born-Oppenheimer近似 | 第30-31页 |
2.1.3 Hartree-Fock近似 | 第31-32页 |
2.2 密度泛函理论 | 第32-34页 |
2.2.1 Thomas-Fermi模型 | 第32页 |
2.2.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第32-33页 |
2.2.3 Kohn-Sham方程 | 第33-34页 |
2.3 几种常见的交换关联泛函 | 第34-35页 |
2.4 相对论效应-自旋轨道耦合 | 第35-36页 |
2.5 本论文中使用的软件 | 第36-37页 |
2.5.1 Vienna Ab-initio Simulation Package(VASP)程序包 | 第36页 |
2.5.2 Materials Studio程序包 | 第36页 |
2.5.3 Phonopy程序包 | 第36-37页 |
3 Ag_n@(ZnO)_(42)(n=6-18)核壳结构的稳定性,电子和光学性质的理论研究 | 第37-45页 |
3.1 前言 | 第37-38页 |
3.2 计算方法 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
3.3.1 Ag_n@(ZnO)_(42)核壳异质纳米团簇的结构稳定性 | 第38-41页 |
3.3.2 Ag_(13)@(ZnO)_(42)和(ZnO)_(48)的电子结构性质 | 第41-43页 |
3.3.3 Ag_(13)@(ZnO)_(42),(ZnO)_(48)和体相ZnO的光学性质 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
4 Ag_(12)@(ZnO)_(30)核壳纳米粒子的结构,磁性和光学性质的第一性原理研究 | 第45-53页 |
4.1 前言 | 第45-46页 |
4.2 方法 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-52页 |
4.3.1 Ag_(12)@(ZnO)_(30)核壳纳米材料的结构性质 | 第46-48页 |
4.3.2 Ag_(12)@(ZnO)_(30)纳米团簇的磁性和电子结构性质 | 第48-51页 |
4.3.3 Ag_(12)@(ZnO)_(30)核壳纳米结构的光学性质 | 第51-52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
5 缺陷工程获得稳健的双极磁性半导体 | 第53-65页 |
5.1 前言 | 第53-54页 |
5.2 计算方法 | 第54-55页 |
5.3 结构和讨论 | 第55-64页 |
5.3.1 单层CrSiTe_3的缺陷和缺陷形成能 | 第55-56页 |
5.3.2 单层CrSiTe_3缺陷体系的结构性质 | 第56-57页 |
5.3.3 反位缺陷的CrSiTe_3的电子性质 | 第57-62页 |
5.3.4 CrSiTe_3:Crsi和CrSiTe_3:SiCr的动力学稳定性 | 第62页 |
5.3.5 应变和电场效应 | 第62-64页 |
5.4 小结 | 第64-65页 |
6 本征的二维双极磁性半导体:GdI_2 | 第65-76页 |
6.1 前言 | 第65-67页 |
6.2 计算方法 | 第67-68页 |
6.3 结果与讨论 | 第68-75页 |
6.3.1 单层GdI_2的机械剥离和结构稳定性 | 第68-70页 |
6.3.2 单层GdI_2的磁性和电子结构性质 | 第70-73页 |
6.3.3 应变效应 | 第73-74页 |
6.3.4 载流子掺杂效应 | 第74-75页 |
6.4 小结 | 第75-76页 |
7 结论与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-92页 |
作者简历及在学研究成果 | 第92-97页 |
学位论文数据集 | 第97页 |