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几种二维原子晶体在金属衬底上的生长机理

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第15-16页
1 绪论第16-36页
    1.1 二维原子晶体的概况第16-17页
    1.2 石墨烯的研究现状第17-26页
        1.2.1 石墨烯的结构及性质第17-21页
        1.2.2 石墨烯的应用第21-22页
        1.2.3 石墨烯的合成方法第22-26页
    1.3 石墨炔的构型、性质、应用以及合成第26-31页
        1.3.1 石墨炔的构型及性质第26-29页
        1.3.2 石墨炔的应用第29-30页
        1.3.3 石墨炔合成的研究现状第30-31页
    1.4 蓝磷烯的结构、性质、应用及合成第31-34页
        1.4.1 蓝磷烯的原子结构第31-32页
        1.4.2 蓝磷烯的性质及应用第32-33页
        1.4.3 蓝磷烯合成的研究现状第33-34页
    1.5 本论文的研究思路及内容第34-36页
2 理论基础第36-49页
    2.1 密度泛函理论第36-38页
    2.2 交换关联泛函第38-39页
        2.2.1 局域密度近似第38页
        2.2.2 广义梯度近似第38-39页
        2.2.3 混合泛函第39页
    2.3 VASP软件包简介第39页
    2.4 经典成核理论第39-49页
        2.4.1 均匀成核理论第39-42页
        2.4.2 二维成核理论第42-43页
        2.4.3 成核速率第43-49页
3 石墨烯在三元合金衬底上的成核生长第49-59页
    3.1 石墨烯的研究进展第49-50页
    3.2 计算方法第50页
    3.3 石墨烯在三元合金衬底上生长的优势第50-57页
        3.3.1 碳源在三元合金衬底上的脱氢第50-54页
        3.3.2 碳原子向亚表层的扩散第54-55页
        3.3.3 石墨烯的初期成核第55-57页
        3.3.4 碳原子在合金表面的扩散第57页
    3.4 本章小结第57-59页
4 石墨烯沿h-BN边缘在Cu(111)面上的异质外延成核与生长第59-75页
    4.1 制备h-BN/G异质结构的现状第59-60页
    4.2 计算方法第60-61页
    4.3 石墨烯沿h-BN边缘的成核生长第61-72页
        4.3.1 两种形成h-BN/G界面的情形第61-62页
        4.3.2 石墨烯沿h-BN边缘成核的结构和能量变化规律第62-68页
        4.3.3 石墨烯沿h-BN边缘和在铜平台上成核的对比第68-72页
    4.4 h-BN在石墨烯边缘的生长第72-74页
    4.5 本章小结第74-75页
5 用于制备石墨炔的过渡金属衬底研究第75-86页
    5.1 石墨炔的研究进展第75-76页
    5.2 计算方法第76页
    5.3 不同过渡金属衬底对单层石墨炔的稳定作用第76-85页
        5.3.1 三种石墨炔与不同过渡金属的相互作用第76-81页
        5.3.2 不同石墨炔在衬底上的热力学稳定性和相图第81-84页
        5.3.3 α-GY在不同衬底上的STM图第84-85页
    5.4 本章小结第85-86页
6 蓝磷烯在Au(111)上的成核与生长第86-96页
    6.1 蓝磷烯的研究进展第86-87页
    6.2 计算方法第87页
    6.3 蓝磷烯的成核及与不同衬底的相互作用第87-94页
        6.3.1 蓝磷烯在Au(111)上的成核第87-91页
        6.3.2 蓝磷烯和黑磷烯团簇的对比第91-93页
        6.3.3 蓝磷烯和黑磷烯与不同衬底的相互作用第93-94页
    6.4 本章小结第94-96页
7 结论与展望第96-99页
    7.1 结论第96-97页
    7.2 创新点第97页
    7.3 展望第97-99页
参考文献第99-113页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第113-116页
致谢第116-117页
作者简介第117页

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