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二维电子及光电子半导体材料的物性模拟与优化设计

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二维电子及光电子半导体材料的物性模拟与优化设计
论文目录
 
论文摘要第1-7页
详细摘要第7-10页
abstract第10-18页
第一章 绪论第18-32页
  1.1 引言第18页
  1.2 几类常见二维材料的研究进展第18-30页
    1.2.1 石墨烯材料第18-20页
    1.2.2 二硫化钼材料第20-23页
    1.2.3 黑磷材料第23-25页
    1.2.4 硒化铟材料第25-28页
    1.2.5 氯氧化铋材料第28-30页
  1.3 本论文的研究目的和意义第30-31页
  1.4 本论文的结构安排第31-32页
第二章 理论背景与计算方法第32-48页
  2.1 多体原子问题第32-34页
  2.2 密度泛函理论第34-38页
    2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第34-35页
    2.2.2 Kohn-Sham方程第35-36页
    2.2.3 交换关联泛函第36-38页
  2.3 能带计算方法第38-39页
    2.3.1 平面波方法第38页
    2.3.2 赝势方法第38-39页
  2.4 晶格动力学及光电性质第39-48页
    2.4.1 晶格动力学第39-40页
    2.4.2 吸收系数第40-41页
    2.4.3 有效质量近似第41-43页
    2.4.4 玻尔兹曼输运理论和电子-声子相互作用第43-44页
    2.4.5 激子结合能第44-48页
第三章 硒化铟材料的电子性质研究与新结构搜索第48-74页
  3.1 强层间耦合作用对硒化铟材料电子性质影响的理论研究第48-62页
    3.1.1 硒化铟材料的电子性质研究现状第48页
    3.1.2 计算方法与细节第48-50页
    3.1.3 硒化铟材料中随层数变化的电子性质的理论模拟第50-61页
      3.1.3.1 材料的原子结构和能带图第50-52页
      3.1.3.2 材料带隙和带边能级随层数的变化关系第52-56页
      3.1.3.3 材料带边位置随层数的变化关系第56-57页
      3.1.3.4 材料声子振动频率随层数的变化关系第57-59页
      3.1.3.5 材料电子迁移率随层数的变化关系第59-61页
    3.1.4 结论第61-62页
  3.2 硒化铟材料的新结构预测及物性研究第62-74页
    3.2.1 硒化铟的已知结构相第62-63页
    3.2.2 结构预测方法和理论计算细节第63页
    3.2.3 新型硒化铟结构的搜索与性质研究第63-72页
      3.2.3.1 新结构的搜索和稳定性分析第63-66页
      3.2.3.2 电子结构性质研究第66-71页
      3.2.3.3 新相和已知相的结构甄别第71-72页
    3.2.4 结论第72-74页
第四章 磷-碳二元单层结构预测与物理性质的理论研究第74-82页
  4.1 磷元素和碳元素形成的二维层状结构的发展现状第74-75页
  4.2 结构预测方法和理论计算细节第75页
  4.3 磷-碳二元单层结构预测与物理性质第75-81页
    4.3.1 磷-碳二元单层结构第75-78页
    4.3.2 磷-碳二元单层结构的电子性质第78-80页
    4.3.3 磷-碳二元单层结构的稳定性分析第80-81页
  4.4 本章小结第81-82页
第五章 二维过渡金属硫族化合物带边有效质量及催化机理的理论研究第82-102页
  5.1 二维过渡金属硫族化合物带边有效质量的理论研究第82-92页
    5.1.1 二维过渡金属硫族化合物在电子器件领域发展现状第82-83页
    5.1.2 计算方法与细节第83页
    5.1.3 二维过渡金属硫族化合物的带边有效质量第83-91页
      5.1.3.1 体相结构层间方向上有效质量的研究第83-88页
      5.1.3.2 维度减小时材料层内方向上有效质量的研究第88-89页
      5.1.3.3 超晶格结构对有效质量的调控第89-91页
    5.1.4 结论第91-92页
  5.2 过渡金属元素和氧元素共掺提升1T相二硫化钼析氢效率的理论研究第92-102页
    5.2.1 二硫化钼材料在电催化产氢领域的研究现状第92-93页
    5.2.2 实验结果第93-98页
    5.2.3 理论分析第98-101页
    5.2.4 结论第101-102页
第六章 氯氧化铋莫尔条纹结构的电子性质变化研究第102-112页
  6.1 莫尔条纹结构发展现状第102-103页
  6.2 氯氧化铋莫尔条纹结构的实验合成第103-104页
  6.3 氯氧化铋莫尔条纹结构具有在可见光下的响应和光催化活性第104-107页
  6.4 理论解释第107-110页
  6.5 本章小结第110-112页
第七章 总结与展望第112-116页
参考文献第116-138页
附录第138-142页
作者简介及科研成果第142-143页
攻读博士学位期间公开发表的学术论文第143-145页
致谢第145页

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