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醉染图书低维体系的计算材料学9787030585
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总序
前言
章原理计算方法
1.1物质结构和质的物理描述
1.1.1绝热近似
1.1.2经典核近似
1.2多系统的量子多体理论
1.3密度泛函理论
1.3.1Hohenberg-Kohn理论
1.3.2Kohn-Sham方程
1.4交换关联泛函
1.4.1局域密度近似
1.4.2广义梯度近似
1.4.3meta-GGA泛函
1.4.4杂化泛函
1.4.5随机相近似
1.5自洽场方法
1.6求解Kohn-Sham方程的方法
1.7GW近似和Bethe-Salpeter方程
1.7.1格林函数与自能
1.7.2Hedin方程
1.7.3GW近似
1.7.4Bethe-Salpeter方程
参考文献
第2章多种低维材料及其缺陷结构
2.1多种低维材料的基本结构
2.1.1合金
2.1.2结构相变
2.2点缺陷
.边界与界面
..1石墨烯、六方氮化硼及其界面内异质结
..2过渡金属硫族化合物的边界及相界面
2.4拓扑缺陷
参考文献
第3章低维材料的力学质
3.1多种低维材料本征力学质
3.1.1石墨烯
3.1.2二维过渡金属硫族化合物
3.1.3单层黑磷
3.1.4拉胀(负泊松比)材料
3.1.5石墨烯断裂行为
3.2位错与晶界对低维材料力学质的影响
3.2.1碳纳米管
3.2.2石墨烯
3..二维过渡金属硫族化合物
参考文献
第4章低维材料的学和光学质
4.1多种低维材料的基本结构
4.1.1石墨烯的基本结构
4.1.2过渡金属硫族化合物的基本结构
4.1.3单层黑磷的基本结构
4.1.4二维材料的结构
4.2低维材料的光学质
4.2.1多种二维材料的光学质
4.2.2激子效应
4..光学质的调制
4.3各种缺陷对低维材料学和光学质的影响
4.3.1点缺陷
4.3.2位错与晶界
4.4异质结对光学质的调控
4.4.1能带对齐与异质结种类
4.4.2纵向异质结
4.4.3横向异质结
参考文献
第5章低维材料的磁学质
5.1磁学质的基本概念
5.2石墨烯中的磁
5.2.1边缘效应
5.2.2缺陷
5.3二硫化钼中的磁
5.3.1边缘效应
5.3.2缺陷
5.4低维材料中的磁
5.4.1缺陷引入的磁
5.4.2具有固有磁的二维材料
5.4.3载流子掺杂
参考文献
第6章低维材料热输运质
6.1热输运基本概念
6.2热导率的计算方法
6.2.1Green-Kubo线响应理论
6.2.2直接法
6..声子玻尔兹曼输运方程
6.2.4Landauer非平衡格林函数法
6.3结构、缺陷等对热输运质的调控
6.4低维材料热输运应用――热整流
参考文献
第7章新奇低维材料
7.1低维铁电材料
7.1.1铁电极与转变
7.1.2居里温度与相变
7.1.3铁电畴壁
7.1.4低维铁电材料
7.2低维铁弹材料
7.3低维压电材料
7.4二维铁电、铁弹和压电材料的应用
7.5低维超导材料
7.6低维拓扑绝缘体材料
参考文献
第8章新型低维材料预测
8.1新结构的预测方法
8.2新型低维材料及其缺陷结构与质的预测
8.2.1硼烯的结构预测及其实验发现
8.2.2重要二维材料的预测
8.3材料逆向设计
8.3.1具有特定结构的材料
8.3.2超硬材料
8.4高通量数据挖掘
8.4.1二维材料筛选
8.4.2催化剂筛选
参考文献
第9章几种典型低维材料的生长机制
9.1碳纳米管的生长机制
9.1.1螺旋位错理论
9.1.2碳纳米管手长理论模拟
9.1.3碳纳米管生长中的缺陷
9.2石墨烯的生长机制
9.2.1密度泛函研究
9.2.2相场模拟
9..石墨烯纳米带/片的制备
9.3二维氮化硼及过渡金属硫族化合物的生长机制
9.4硼烯和磷烯的生长机制
参考文献
0章计算材料学在低维材料应用中的作用
10.1储能应用
10.2催化应用
10.2.1产氢反应
10.2.2氧还原反应
10..二氧化碳还原反应
10.2.4光电催化反应
10.3热电应用
参考文献
关键词索引
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