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金元素单原子的催化活性及其合金熔点本质的第一性原理探究 01月23日

【摘要】研究材料的性能关键在于研究材料的结构,因为结构决定性能。如今要得到优越性能的新结构材料,已经不能依赖来自于大自然的直接发现,而是需要我们对材料结构的设计和理解。在本论文中,我们为了研究Au元素活性的本质,分别探究了Al2Au和Al2Cu之间熔点差异产生的根源以及Au单原子的催化活性。前者通过第一性原理计算的方法对Al2Au和Al2Cu两个系统的晶体相和液体相进行了包括几何结构、电子结构、结 […]

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量子阱中自旋轨道耦合电子系统磁场相关的输运性质 03月22日

【摘要】自旋电子学在小尺寸半导体器件降低功耗上有着非常重要的作用和意义,它的应用已经为我们的生活提供了很大的便利,对电子器件领域有着非常重要的影响。作为自旋电子学的一个新的研究方面,低维半导体中自旋轨道相互作用及其理论已成为研究热点。我们研究了准二维半导体量子阱中自旋轨道耦合电子气系统时间相关的磁场诱导的电荷输运性质,利用密度矩阵方法和量子输运方程,计算了体系的电流密度。结果表明体系的电荷输运强烈 […]

异硒氰酸低能电子态多参考态的理论研究 07月13日

【摘要】本论文中使用量子化学程序——MOLCAS,在完全活化空间自洽场(CASSCF)和多组态二级微扰理论(CASPT2)方法水平下,对异硒氰酸(HNCSe)及其阴、阳离子的基态和低能激发态进行了深入的理论研究。本文的研究内容对于更好的理解HNCSe的光化学特性提供了理论依据。主要内容概括如下:本文在CASPT2理论水平上使用多参考从头算的方法研究HNCSe的电子光谱,对于此类含重原子的分子体系在 […]

自旋量子比特的退相干,调控和可控耦合 01月27日

【摘要】本文介绍了自旋量子计算的研究背景,发展过程,在现阶段所取得的进展,所遇到的阻碍,以及潜在的应用方向。基于NV色心的自旋量子比特具有很好的相干性,在常温实验条件下就可以进行初始化,相干操作,以及测量。我们研究了一个自旋为1的中心自旋模型来解释NV色心的退相干。在这个模型中我们发现了新的退相干机制。一种新的”hyperfinemediatedspectraldiffusion&#8 […]

过渡金属团簇及氧化物自旋轨道耦合效应及电子态的理论研究 12月20日

【摘要】随着自旋电子学的迅速发展,自旋轨道耦合(SOC)效应越来越多的受到人们的关注。自旋轨道耦合是一种相对论效应,它将电子的轨道运动和电子自旋联系在一起,这样就可以在没有外磁场的情况下利用自旋轨道耦合来调控电子的自旋状态,使全电学方法控制的自旋器件成为可能。另外,自旋轨道耦合可以在固体材料中引起各种新奇的物理现象,比如自旋霍尔效应、磁晶各向异性和固体磁光效应等。最近,人们发现的一种新型量子物质态 […]

受限半导体空穴系统中自旋驰豫的研究 11月09日

【摘要】自旋电子学是用电子的自旋自由度来取代电荷自由度,并以之实现电子器件的功能的新兴学科。从上个世纪8,90年代以来,半导体材料中电子自旋的性质不论是在实验上还是理论上都有了很大的进展。在不同材料、不同结构和不同的条件下自旋的弛豫和去相位的机制也逐渐被人们所了解。然而虽然关于电子的自旋弛豫机制被广泛地研究和讨论,但关于在p型掺杂的半导体中空穴的自旋弛豫和去相位的研究相对而言却比较少。空穴的自旋性 […]

外场调控二维六角晶体中的量子输运和拓扑相变 09月23日

【摘要】自2004年Novesolov和Geim等人首次使用机械剥离法成功制备出碳单层以来,二维六角晶格材料迅速成为探索凝聚态物质中新奇物理现象及其规律的热点研究对象,实验和理论方面的突破和进展层出不穷。由于这种晶体结构简单,物理性质丰富,并且在很多方面都具有潜在的应用价值,因此极大地推动了凝聚态物理学和材料科学等领域的发展。本博士论文的主要研究对象包括二维六角晶格碳和硼氮单层和双层*,其中自然状 […]

拓扑绝缘体Sb_2Te_3、Bi_2Se_3薄膜电子结构及磁性的研究 07月16日

【摘要】拓扑绝缘体由于具有很多奇异的量子特性,近年来已成为物理学的研究热点及前沿之一。对拓扑绝缘体的深入研究对于实现电子输运的反弱局域化效应、反常量子霍尔效应、拓扑磁电效应、磁单极子、Majorana费米子与拓扑超导体等奇特性质有很大的帮助。因此被认为在自旋电子学、低能耗自旋电子器件、容错量子通信、量子计算等方面有着重要的意义和广泛的、潜在的应用前景。由于拓扑绝缘体(TI)这些奇异的物理性质和潜在 […]