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分子自组装的结构调控

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-23页
   ·选题背景及研究意义第11页
   ·分子自组装简介第11-15页
     ·分子自组装的由来第11-12页
     ·分子自组装的本质第12-15页
   ·分子自组装所涉及到的主要方面第15-19页
     ·二维尺度内的非共价键合成第15-16页
     ·吸附物—衬底复合体系第16-17页
     ·衬底的调节作用第17-18页
     ·分子识别与直接的非共价结合第18-19页
   ·分子自组装的意义及应用第19-20页
     ·分子自组装的意义第19页
     ·分子自组装的应用第19-20页
   ·论文结构和主要内容第20-23页
第2章 实验方法设置第23-41页
   ·超高真空生长测试系统第23-29页
     ·超高真空环境第23-24页
     ·低能电子衍射(LEED)第24-25页
     ·石英晶体振荡厚度监控仪第25-27页
     ·分子束外延第27-29页
   ·扫描隧道显微镜第29-38页
     ·简介第29-32页
     ·扫描隧道显微镜的基本原理第32-35页
     ·有机吸附物 STM 成像第35-36页
     ·STM 图像的修正第36页
     ·扫描隧道谱第36-38页
   ·分子模型化简介第38-41页
第3章 AnCA 分子在 Ag (111) 面上的自组装结构第41-63页
   ·引言第41页
   ·实验方法第41-42页
   ·Ag (111) 单晶薄膜的制备第42-45页
   ·AnCA 分子在 Ag (111) 面的表面结构第45-52页
     ·相 I第46页
     ·相 Ⅱ第46页
     ·相 Ⅲ第46-49页
     ·相 Ⅳ第49页
     ·相 Ⅴ第49-52页
   ·结构分析与讨论第52-61页
     ·吸附层自组装结构与单个分子之间的关系第52页
     ·AnCA 自组装结构的变化第52-58页
     ·AnCA 与 ACA 的对比第58-61页
   ·本章小结第61-63页
第4章 C_(60)在不同 AnCA 模板上的自组装结构第63-77页
   ·引言第63页
   ·实验方法第63-66页
   ·C_(60)分子在 AnCA 模板上的生长过程第66-70页
     ·C_(60)分子在相 Ⅲ 上的生长过程第66-69页
     ·C_(60)分子在相 Ⅳ 上的生长过程第69-70页
   ·结构分析与讨论第70-75页
     ·C_(60)分子在 AnCA 相 Ⅲ 上的结构第70-72页
     ·C_(60)分子在 AnCA 相 Ⅳ 上的结构第72-74页
     ·C_(60)在两种 AnCA 模板上的对比第74-75页
   ·本章小结第75-77页
第5章 C_(60)在 SrTiO_3(001) 模板上的自组装结构第77-91页
   ·引言第77页
   ·实验设置和方法第77-78页
   ·SrTiO_3(001) 的表面重构结构第78-82页
     ·c(4×2) 重构第78-80页
     ·(6×2) 重构和 (8×2) 重构第80-82页
     ·(7×6) 重构和 (11×2) 重构第82页
   ·C_(60)分子在 SrTiO_3重构表面上的自组装结构第82-86页
     ·C_(60)分子在 c(4×2) 重构表面上的自组装结构第82-83页
     ·C_(60)分子在纳米重构表面上的自组装结构第83-86页
   ·结构分析与讨论第86-89页
     ·C_(60)分子在 c(4×2) 重构上的沉积模式第86-87页
     ·C_(60)分子在纳米线状结构上的沉积模式第87-88页
     ·C_(60)分子在纳米网格结构上的沉积模式第88-89页
   ·本章小结第89-91页
结论第91-93页
参考文献第93-107页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第107-108页
致谢第108-109页
作者简介第109页

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