摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-29页 |
1.1 课题背景 | 第9页 |
1.2 纳米异质结构的发展现状 | 第9-24页 |
1.2.1 纳米异质结构的成核生长机理 | 第9-12页 |
1.2.2 纳米异质结构的合成 | 第12-17页 |
1.2.3 纳米异质结构的功能探索 | 第17-18页 |
1.2.4 纳米异质结构的结构——效能关系 | 第18-22页 |
1.2.5 油溶性和水溶性纳米异质结构 | 第22页 |
1.2.6 纳米异质结构的理论模拟研究 | 第22-24页 |
1.3 基于二维纳米材料的纳米异质结构——一个全新的领域 | 第24-26页 |
1.3.1 二维纳米材料 | 第24-25页 |
1.3.2 基于二维纳米材料的纳米异质结构——萌芽阶段 | 第25-26页 |
1.4 机遇与挑战 | 第26-27页 |
1.5 本论文的选题思路与主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 甲酰胺体系中金属-半导体界面的尺寸调控和液相原位表征 | 第29-48页 |
2.1 甲酰胺-一个有效合成金属和半导体纳米晶的溶剂体系 | 第30-35页 |
2.1.1 反应路线设计 | 第31页 |
2.1.2 实验方法 | 第31-32页 |
2.1.3 表征与结果讨论 | 第32-35页 |
2.2 甲酰胺体系中钯——氧化铁纳米异质结构的尺寸调控 | 第35-41页 |
2.2.1 实验方法 | 第35-36页 |
2.2.2 表征与结果讨论 | 第36-41页 |
2.3 钯-氧化铁纳米异质结构在催化反应中的液相原位研究 | 第41-47页 |
2.3.1 实验方法 | 第41-42页 |
2.3.2 结果与讨论 | 第42-44页 |
2.3.3 理论计算模拟 | 第44-46页 |
2.3.4 分析与总结 | 第46-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 二维-零维纳米异质结构的边缘选择生长 | 第48-64页 |
3.1 硫化镉在二维硒化铋边与台阶位点的选择性生长 | 第50-57页 |
3.1.1 反应路线设计 | 第51页 |
3.1.2 实验方法 | 第51-52页 |
3.1.3 结果与表征 | 第52-57页 |
3.2 Bi_2Se_3-CdS 体系在同空间群化合物内的拓展 | 第57-60页 |
3.2.1 实验方法 | 第57-58页 |
3.2.2 结果与表征 | 第58-60页 |
3.3 将 CdS 拓展为其他空间群的硫属化合物 | 第60-63页 |
3.3.1 实验方法 | 第60页 |
3.3.2 结果与表征 | 第60-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
第4章 二维半导体——一维半导体界面的理性设计 | 第64-83页 |
4.1 一维 CdS——二维 ZnIn_2S_4纳米异质结构的构筑 | 第64-69页 |
4.1.1 实验方法 | 第65页 |
4.1.2 一维 CdS-二维 ZnIn_2S_4垂直取向纳米异质结构 | 第65-67页 |
4.1.3 三次生长制备一维 CdS-二维 ZnIn_2S_4螺旋纳米异质结构 | 第67-69页 |
4.2 CdS-ZnIn_2S_4纳米异质界面的密度泛函计算分析 | 第69-77页 |
4.2.1 实验方法 | 第69页 |
4.2.2 界面原子初始结构的建立 | 第69-72页 |
4.2.3 ZnIn_2S_4纳米片连接成为螺旋结构的分析 | 第72-77页 |
4.3 CdS-ZnIn_2S_4纳米异质结构应用于光电化学池 | 第77-78页 |
4.3.1 实验方法 | 第77页 |
4.3.2 表征与结果讨论 | 第77-78页 |
4.4 CdS-ZnIn_2S_4纳米异质结构的界面电子结构分析 | 第78-82页 |
4.4.1 纳米异质结构的界面电子结构的实验分析 | 第78-80页 |
4.4.2 纳米异质结构的界面电子结构的理论模拟分析 | 第80-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第97页 |