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金属表面上有机/无机纳米结构的制备与性质研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 固体表面上纳米结构概述第11-13页
    1.2 表面水结构的研究进展第13-17页
        1.2.1 表面水结构第13-15页
        1.2.2 金属表面上水吸附的一般规律第15-17页
    1.3 单分子转子的研究进展第17-20页
        1.3.1 热驱动的单分子转子第17-18页
        1.3.2 电子诱导的单分子转子第18-20页
    1.4 论文的选题依据和意义、主要研究内容第20-23页
        1.4.1 论文选题依据和意义第20页
        1.4.2 论文的主要研究内容第20-23页
第2章 实验技术原理和模拟计算实现第23-39页
    2.1 实验仪器和技术原理第23-33页
        2.1.1 STM的工作原理和主要结构第23-28页
        2.1.2 超高真空技术第28-29页
        2.1.3 低温技术第29-30页
        2.1.4 生长技术第30-33页
    2.2 第一性原理计算和STM模拟方法第33-39页
        2.2.1 量子力学理论基础第33-34页
        2.2.2 密度泛函理论第34-36页
        2.2.3 密度泛函理论的补充第36-37页
        2.2.4 计算模拟方法第37-39页
第3章 Bi(111)表面上单分散的水团簇第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验方法和理论计算细节第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-49页
        3.3.1 单个水分子在Bi(111)表面的吸附第40-42页
        3.3.2 Bi(111)表面上单分散的水团簇第42-46页
        3.3.3 单分散性的由来第46-49页
        3.3.4 关于水团簇单分散性的讨论第49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 电场对Cd(0001)表面上水结构的吸附影响第51-63页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 计算方法第52页
    4.3 结果与讨论第52-60页
        4.3.1 水单体在Cd(0001)表面上的吸附及电场的影响第52-55页
        4.3.2 水团簇在Cd(0001)表面上的吸附及电场的影响第55-58页
        4.3.3 双层水结构在Cd(0001)表面上的吸附及电场的影响第58-60页
    4.4 本章小结第60-63页
第5章 Bi(111)表面上单分子转子的观察和操控第63-70页
    5.1 引言第63页
    5.2 实验方法和理论计算细节第63-64页
    5.3 结果与讨论第64-69页
        5.3.1 Bi(111)表面上静止的单个酞菁锰分子第64-65页
        5.3.2 Bi(111)表面上MnPc转子的观察第65-67页
        5.3.3 Bi(111)表面上MnPc转子的操纵第67-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第6章 总结与展望第70-72页
    6.1 论文总结第70-71页
    6.2 研究展望第71-72页
参考文献第72-87页
攻读博士学位期间的科研情况第87-89页
致谢第89页

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