文档介绍:摘要关键词:,一/一P停籊疲籅方程;非磁性杂质;电子局域态密度。杂质对铜氧化物高温超导材料物理性质的影响的研究是高温超导机理研究的热点之一。本文从,一,一P统龇ⅲ肎骄〗坪理论对铜氧化物高温超导材料中掺入的单个和多个非磁性杂质对系统电子局域态密度及相关物理性质的影响进行了较为系统的研我们在第二章里简单介绍了可以有效描述平面内基本物理过程的狫—P停⒔樯芰丝梢越虾玫卮淼缱忧抗亓L逑滴侍獾腉理论以及研究非均匀系统的匠獭应用近似理论和匠涛颐窃诘谌吕锾致哿说ジ龇谴判栽质对铜氧化物高温超导材料电子局域态密度的影响:从,一,一P统龇⑻致哿在不同掺杂浓度时单个非磁性杂质对系统电子局域态密度的影响。结果我们发现,随着掺杂浓度和非磁性杂质势的不断增大,在非磁性杂质附近,超导相干峰受到的抑制越来越强,并且在零能点逐渐出现零能峰,零能峰的强度也随着掺杂浓度的增大而增大。在远离杂质点处,电子局域态密度和电子分布等物理量依然保持均匀系统时的结果。在第四章我们应用近似理论和匠烫致哿硕喔龇谴判栽又对铜氧化物高温超导材料电子局域态密度及相关物理性质的影响。我们首先讨论了三个以及四个杂质的情况。我们发现,杂质数目的增加导致杂质影响的范围扩大。而在五个杂质对称分布的情况下,嘣又史植济芗⑾衷谠又手芪С相干峰受到非常强烈的抑制,且零能峰的强度异常突出。类杂质分布分散,互相之间的几乎没有影响,因此只对每个杂质周围的电子局域态密度有影响,与单个非磁性杂质的情况类似。究。.
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目录学位论文独创性声明、学位论文知识产权权属声明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第滦髀邸第耭一,一P陀隚评砺邸唬籙模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··近似理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第碌ジ龇谴判栽又视跋斓睦砺垩芯引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯理论推导⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第露喔龇谴判栽又视跋斓睦砺垩芯引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”第陆崧邸参考文献致谢攻读学位期间的研究成果⋯⋯⋯⋯⋯结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·
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。!ぁ/ぃ琧。。.一虎妗蘝用二价过渡金属离子代替餛平面上的离子足一种经常使用并且很有效的引之以短程反铁磁关联;随着掺杂浓度的进一步增大,在低温时体系进入超导区:超导临界转变温度一开始随着掺杂浓度的增大而上升,在最佳掺杂浓度时,超导临界转变温度达到最大;如果进一步增大掺杂,超导临界转变温度反而下降,一直到超导电性完全消失。另外,在一些特殊的材料中,随着掺杂浓度的增加,体系还表现出结构的相变。这