[1] |
梅宇涵, 邵越, 杭志宏. 基于紧束缚模型的拓扑物理微波实验验证平台的开发. 物理学报,
2019, 68(22): 227803.
doi: 10.7498/aps.68.20191452
|
[2] |
辛旺, 吴仍来, 薛红杰, 余亚斌. 介观尺寸原子链中的等离激元:紧束缚模型. 物理学报,
2013, 62(17): 177301.
doi: 10.7498/aps.62.177301
|
[3] |
李春丽, 段海明, 买力坦, 开来木. Aln(n=13–32)团簇熔化行为的分子动力学模拟研究. 物理学报,
2013, 62(19): 193104.
doi: 10.7498/aps.62.193104
|
[4] |
吴江滨, 张昕, 谭平恒, 冯志红, 李佳. 旋转双层石墨烯的电子结构. 物理学报,
2013, 62(15): 157302.
doi: 10.7498/aps.62.157302
|
[5] |
黄耀清, 郝成红, 郑继明, 任兆玉. 硅团簇自旋电子器件的理论研究. 物理学报,
2013, 62(8): 083601.
doi: 10.7498/aps.62.083601
|
[6] |
张英杰, 肖绪洋, 李永强, 颜云辉. 分子动力学模拟Cu(010)基体对负载Co-Cu双金属团簇熔化过程的影响. 物理学报,
2012, 61(9): 093602.
doi: 10.7498/aps.61.093602
|
[7] |
胡海鑫, 张振华, 刘新海, 邱明, 丁开和. 石墨烯纳米带电子结构的紧束缚法研究. 物理学报,
2009, 58(10): 7156-7161.
doi: 10.7498/aps.58.7156
|
[8] |
刘建廷, 段海明. 不同势下铱团簇结构和熔化行为的分子动力学模拟. 物理学报,
2009, 58(7): 4826-4834.
doi: 10.7498/aps.58.4826
|
[9] |
蔡旭红, 林旭升, 石 全, 赵年顺. 用紧束缚方法描述光子晶体缺陷耦合的共振频率移动. 物理学报,
2007, 56(5): 2742-2746.
doi: 10.7498/aps.56.2742
|
[10] |
冉宪文, 汤文辉, 谭 华, 戴诚达. 考虑材料熔化潜热的高温高压本构. 物理学报,
2006, 55(6): 2852-2855.
doi: 10.7498/aps.55.2852
|
[11] |
刘玉真, 罗成林. 硅团簇的结构及生长模式——紧束缚分子动力学:Si11—Si32. 物理学报,
2004, 53(2): 592-595.
doi: 10.7498/aps.53.592
|
[12] |
李延龄, 罗成林. Si60团簇的结构及其与Si(111)面间碰撞的分子动力学模拟. 物理学报,
2002, 51(11): 2589-2594.
doi: 10.7498/aps.51.2589
|
[13] |
潘必才. 包含键环境修正的硅氢紧束缚势模型. 物理学报,
2001, 50(2): 268-272.
doi: 10.7498/aps.50.268
|
[14] |
罗成林, 周延怀, 张 益. 镍原子团簇几何结构的紧束缚方法模拟 . 物理学报,
2000, 49(1): 54-56.
doi: 10.7498/aps.49.54
|
[15] |
法伟, 罗成林. 硅团簇结构和碎片行为的紧束缚理论方法. 物理学报,
2000, 49(3): 430-434.
doi: 10.7498/aps.49.430
|
[16] |
王晓, 蔡建华. 三维紧束缚电子气的等离激元理论. 物理学报,
1993, 42(7): 1149-1156.
doi: 10.7498/aps.42.1149
|
[17] |
王晓;蔡建华. 三维紧束缚电子气的等离激元理论. 物理学报,
1991, 40(7): 1149-1156.
doi: 10.7498/aps.40.1149
|
[18] |
熊诗杰, 蔡建华. 层状超薄共格结构(LUCS)电子态的紧束缚计算. 物理学报,
1982, 31(4): 474-484.
doi: 10.7498/aps.31.474
|
[19] |
张昭庆. 无序合金中相干势近似的另一种推导——紧束缚模型. 物理学报,
1982, 31(3): 285-293.
doi: 10.7498/aps.31.285
|
[20] |
徐永年. GaAs(110)面的紧束缚计算. 物理学报,
1981, 30(10): 1400-1405.
doi: 10.7498/aps.30.1400
|