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有机—金属复合光存储介质及形状可控CuSCN颗粒的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一部分 用作光存储介质的有机—金属复合薄膜第6-35页
    第一章. 引言第7-15页
        1-1. 信息存储材料第7页
        1-2. 光盘存储技术第7-15页
            1-2-1. 只读式光盘材料第9页
            1-2-2. 可擦重写光盘存储材料第9-12页
            1-2-3. 有机光盘存储材料第12-15页
    第二章. 实验第15-19页
        2-1. 实验方法概述第15页
        2-2. 实验用材料与有机分子第15-16页
            2-2-1. 实验用材料第15-16页
            2-2-2. 实验用有机分子第16页
        2-3. 实验仪器与设备第16-17页
        2-4. 蒸镀第17-18页
        2-5. 样品的制备工艺第18-19页
    第三章. 结果分析与讨论第19-33页
        3-1. 不同有机分子的影响第19-20页
        3-2. 基于HYPM的样品结果分析第20-29页
            3-2-1. 有无Al反射层的影响第20-22页
            3-2-2. Ag金属层厚度的影响第22-23页
            3-2-3. 激光功率的影响第23-24页
            3-2-4. 激光作用时间的影响第24-26页
            3-2-5. 样品的SEM表征第26-28页
            3-2-6. 样品的稳定性第28-29页
        3-3. 可能的理论解释第29-33页
            3-3-1. Ag金属层第29-31页
            3-3-2. 有机-金属界面第31-33页
    第四章. 结论和展望第33-35页
        4-1. 结论第33页
        4-2. 有待进一步研究的问题第33-35页
第二部分 固-液界面反应制备的CuSCN颗粒材料及基于该材料的电存储器件第35-58页
    第五章 引言第36-40页
        5-1. 纳米/微米材料和技术简介第36-37页
        5-2. 纳米/微米材料的制备方法第37-39页
            5-2-1. 自上而下的制备方法第37-38页
            5-2-2. 自组装法第38-39页
        5-3. CuSCN材料简介第39页
        5-4. 本文工作第39-40页
    第六章 CuSCN颗粒的制备与表征第40-46页
        6-1. 实验方法概述第40页
        6-2. 实验用材料第40页
        6-3. 实验仪器与设备第40-41页
        6-4. 样品的制备工艺第41页
        6-5. CuSCN颗粒形貌表征第41-44页
            6-5-1. 不同温度对CuSCN颗粒形貌的影响第42页
            6-5-2. 不同溶剂对CuSCN颗粒形貌的影响第42-44页
        6-6. XRD及拉曼表征第44-45页
        6-7. 反应机理第45-46页
    第七章 基于CuSCN颗粒的电存储器件第46-57页
        7-1. 电存储器件简介第46-48页
            7-1-1. 信息技术与电存储器件第46页
            7-1-2. 电存储器件的开关模型和导电机制第46-48页
        7-2. 器件的制备与测试第48-49页
        7-3. 结果分析与讨论第49-57页
            7-3-1. 器件的一次写入、多次读出(WORM)性能第49-50页
            7-3-2. 不同厚度铜薄膜对器件阈值分布的影响第50-56页
            7-3-3. 器件的极性开关机制第56-57页
    第八章 总结与展望第57-58页
        8-1. 结论第57页
        8-2. 有待进一步研究的问题第57-58页
参考文献第58-67页
发表论文及专利第67-68页
致谢第68-69页

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