低维纳米材料物性的密度泛函理论研究
出版时间:
2020-11
版次:
1
ISBN:
9787567233546
定价:
35.00
装帧:
平装
开本:
16开
页数:
122页
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本书介绍了计算模拟对于低维材料研究的意义和密度泛函理论基本原理,并从力学性质、几何结构预测、电子性质、磁性质、晶格动力学、热输运性质和低能有效哈密顿模型构建方面系统地介绍了密度泛函理论在研究低维纳米材料物理和化学性质中的应用。涵盖了密度泛函理论主要的应用范围,体系相对完整,有助于帮助从事计算模拟学习和科研的师生迅速了解该理论的原理和应用。
本书可作为凝聚态物理、物理化学和材料学领域的本科生和研究生的第一性原理模拟参考书,也可以供相关专业的教师和科研工作者参考。 第1章 低维纳米材料概述
1.1 低维纳米材料的定义
1.2 低维纳米材料独特的物理性质和应用
1.3 计算模拟研究的意义及主要研究内容
第2章 密度泛函理论
2.1 多体哈密顿量与波恩一奥本海默近似
2.2 Hartree-Fock方程
2.3 密度泛函理论
2.4 交换关联能泛函
2.5 波函数展开方法
2.6 常用软件
第3章 力学性质研究
3.1 拓扑缺陷对单壁碳纳米管力学性质的影响
3.2 β相磷族二维纳米材料的有效厚度和力学性质
第4章 几何结构与电子性质研究
4.1 无机铋纳米条带的一维纳米结构
4.2 MoS2异构体电子结构的第一性原理研究
第5章 磁性质研究
5.1 过渡金属一硼氮烷三明治纳米线的电子结构与磁性质
5.2 电子掺杂对一维Co-dithiolene分子线电磁性质的影响
第6章 晶格动力学与声子输运性质研究
6.1 蜂窝结构硼烯的动力学稳定性
6.2 双轴拉伸应变调控MoS2热导率
第7章 有效哈密顿模型构建
7.1 单层蜂窝结构硼烯的紧束缚模型研究
7.2 单层蓝磷烯COMPASS力场的构建
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内容简介:
本书介绍了计算模拟对于低维材料研究的意义和密度泛函理论基本原理,并从力学性质、几何结构预测、电子性质、磁性质、晶格动力学、热输运性质和低能有效哈密顿模型构建方面系统地介绍了密度泛函理论在研究低维纳米材料物理和化学性质中的应用。涵盖了密度泛函理论主要的应用范围,体系相对完整,有助于帮助从事计算模拟学习和科研的师生迅速了解该理论的原理和应用。
本书可作为凝聚态物理、物理化学和材料学领域的本科生和研究生的第一性原理模拟参考书,也可以供相关专业的教师和科研工作者参考。
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目录:
第1章 低维纳米材料概述
1.1 低维纳米材料的定义
1.2 低维纳米材料独特的物理性质和应用
1.3 计算模拟研究的意义及主要研究内容
第2章 密度泛函理论
2.1 多体哈密顿量与波恩一奥本海默近似
2.2 Hartree-Fock方程
2.3 密度泛函理论
2.4 交换关联能泛函
2.5 波函数展开方法
2.6 常用软件
第3章 力学性质研究
3.1 拓扑缺陷对单壁碳纳米管力学性质的影响
3.2 β相磷族二维纳米材料的有效厚度和力学性质
第4章 几何结构与电子性质研究
4.1 无机铋纳米条带的一维纳米结构
4.2 MoS2异构体电子结构的第一性原理研究
第5章 磁性质研究
5.1 过渡金属一硼氮烷三明治纳米线的电子结构与磁性质
5.2 电子掺杂对一维Co-dithiolene分子线电磁性质的影响
第6章 晶格动力学与声子输运性质研究
6.1 蜂窝结构硼烯的动力学稳定性
6.2 双轴拉伸应变调控MoS2热导率
第7章 有效哈密顿模型构建
7.1 单层蜂窝结构硼烯的紧束缚模型研究
7.2 单层蓝磷烯COMPASS力场的构建
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