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低维半导体能量转换材料的可控组装及物理力学性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-19页
第一章 绪论第19-42页
   ·引言第19-20页
   ·纳米材料的分类、特性、可控合成技术和组装原理第20-26页
     ·纳米材料的分类和基本特性第20-21页
     ·纳米材料的可控合成技术第21-23页
       ·气、液、固相控制合成方法第21-23页
       ·模板法合成纳米结构材料第23页
     ·纳米材料的热动力学组装原理第23-26页
   ·低维半导体能量转换材料研究进展第26-36页
     ·低维半导体热电材料研究进展第27-33页
       ·热电材料和器件的发展历史和基本理论第27-28页
       ·热电材料的特性和提高热电材料性能的途径第28-29页
       ·低维热电材料的研究进展第29-33页
     ·低维半导体光电材料的研究进展第33-36页
       ·光电转化原理第33-34页
       ·低维半导体光电材料的研究进展第34-36页
   ·低维纳米材料的物理力学研究进展第36-39页
     ·纳米力学、针尖力学的内涵与外延第36-37页
     ·原子力显微镜的原理第37-38页
     ·低维纳米材料的力学行为研究第38-39页
   ·本论文的研究意义、内容和创新点第39-42页
第二章 PbTe 纳米线的合成、性能表征与第一性原理计算第42-72页
   ·一维半导体 PbTe 纳米线的第一性原理计算第42-53页
     ·引言第42-43页
     ·PbTe 的晶体结构和基本性质第43-44页
     ·体材 PbTe 晶体的电子结构第44-47页
       ·计算参数的收敛性测试第44页
       ·体材 PbTe 的能带结构、态密度和电荷密度第44-47页
     ·一维 PbTe 纳米线的能带结构、态密度和电荷密度分布第47-51页
     ·小结第51-53页
   ·两步水热法合成均匀的、单晶 PbTe 纳米线及热电输运性能研究第53-63页
     ·引言第53-54页
     ·实验部分第54-56页
       ·实验过程简图第54页
       ·实验方法第54-55页
       ·结构测试方法第55页
       ·热电性能测试方法第55-56页
     ·结果与讨论第56-61页
       ·PbTe 纳米线的结构特征分析第56-58页
       ·PbTe 纳米线的生长过程探索第58-60页
       ·PbTe 纳米线的生长机理第60-61页
       ·PbTe 纳米线的热电性能研究第61页
     ·小结第61-63页
   ·一维念珠结构 PbTe 纳米线的取向黏附合成及热电输运特性研究第63-72页
     ·引言第63-64页
     ·实验部分第64页
       ·实验方法第64页
       ·结构测试方法第64页
       ·热电性能测试方法第64页
     ·结果与讨论第64-70页
       ·念珠结构 PbTe 纳米线的结构分析第64-67页
       ·念珠结构 PbTe 纳米线的生长过程和生长机理第67-69页
       ·念珠结构 PbTe 纳米线的热电输运特性研究第69-70页
     ·小结第70-72页
第三章 CdS 纳米结构的超声微波化学法合成、相变和光学研究第72-98页
   ·超声微波化学器设计、研制及功能第72-78页
     ·引言第72-73页
     ·超声微波化学反应装置第73-74页
     ·超声微波化学反应器的结构剖视图及各部分组成第74-77页
     ·具体实验操作过程第77-78页
   ·超声微波化学法合成 CdS 纳米花朵和光学性能研究第78-88页
     ·引言第78-79页
     ·实验部分第79-80页
       ·实验方法第79页
       ·测试条件第79-80页
     ·结果与讨论第80-87页
       ·CdS 纳米花朵的结构和形貌分析第80-82页
       ·CdS 纳米花朵的生长机理探索第82-86页
       ·CdS 纳米花朵的紫外-可见光吸收和光致发光谱分析第86-87页
     ·小结第87-88页
   ·超声微波化学反应下的无机盐诱导半导体 CdS 纳米粒子的结构相变第88-98页
     ·引言第88页
     ·实验部分第88-90页
       ·实验方法第89页
       ·测试条件第89-90页
     ·结果与讨论第90-97页
       ·CdS 纳米粒子的结构表征第90-92页
       ·CdS 纳米粒子的生长机制第92-95页
       ·CdS 纳米粒子的光学特性第95-97页
     ·小结第97-98页
第四章 ZnO 纳米线阵列的液相控制合成、光学及力学行为研究第98-123页
   ·ZnO 纳米线阵列的液相控制合成及退火温度对光学性能的影响第98-111页
     ·引言第98-99页
     ·实验部分第99-100页
       ·实验方法第99页
       ·测试条件第99-100页
     ·实验结果与讨论第100-110页
       ·ZnO 纳米线阵列的结构特征分析第100-102页
       ·ZnO 纳米线阵列的生长过程探索第102-105页
       ·ZnO 纳米线阵列的生长机理第105-106页
       ·退火温度对 ZnO 纳米线阵列的发光和拉曼特性的影响第106-110页
     ·小结第110-111页
   ·基于 SPM 技术的 ZnO 纳米线力学行为研究第111-123页
     ·引言第111页
     ·实验过程第111-115页
       ·探针的弹性常数和针尖曲率半径的确定第111-113页
       ·针尖的曲率半径的确定第113-114页
       ·ZnO 纳米线的合成及结构特性第114-115页
       ·ZnO 纳米线力学研究所用基底第115页
     ·实验原理基础第115-118页
       ·材料的弯曲第115-118页
     ·结果与讨论第118-122页
       ·未加偏压条件下测量得到的 ZnO 纳米线的弹性模量第118-120页
       ·加偏压后,真空条件下测量得到的 ZnO 纳米线的弹性模量第120-122页
     ·小结第122-123页
第五章 全文总结与展望第123-126页
   ·主要工作总结第123-124页
   ·后续工作展望第124-126页
参考文献第126-143页
致谢第143-144页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第144-145页

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