摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-31页 |
·课题背景和意义 | 第10-12页 |
·金刚石薄膜的制备、结构与性能 | 第12-17页 |
·金刚石薄膜的制备 | 第12-13页 |
·金刚石薄膜的结构 | 第13-15页 |
·金刚石薄膜的性能 | 第15-17页 |
·氢、氧端基金刚石薄膜的结构及性能 | 第17-27页 |
·两种端基金刚石薄膜的电学性能 | 第18-20页 |
·两种端基金刚石薄膜表面的电子结构 | 第20-24页 |
·两种端基金刚石薄膜次表面层的电子结构 | 第24-26页 |
·两种端基金刚石薄膜导电机理 | 第26-27页 |
·氢、氧端基金刚石薄膜的电化学性能 | 第27-28页 |
·本论文的研究内容 | 第28-30页 |
·本文主要研究内容的理论框架图 | 第30-31页 |
第2章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的电子结构 | 第31-53页 |
·氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的制备和检测 | 第31-35页 |
·氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的制备 | 第31-32页 |
·氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的表面结构检测 | 第32-35页 |
·X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第35-43页 |
·X 射线光电子能谱原理 | 第35-36页 |
·两种端基掺硼金刚石薄膜XPS 分析 | 第36-43页 |
·扫描隧道谱(STS)分析 | 第43-51页 |
·扫描隧道显微镜原理 | 第44-46页 |
·两种端基金刚石薄膜表面的STS 分析 | 第46-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第3章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的计算模型设计 | 第53-65页 |
·第一性原理基本知识 | 第54-57页 |
·密度泛函理论 | 第54-55页 |
·Kohn-Sham 方法 | 第55-56页 |
·赝势及平面波基底 | 第56-57页 |
·实际模型的简化和可行性分析 | 第57-60页 |
·多晶简化为单晶 | 第57-59页 |
·晶面取向简化为(100)面 | 第59-60页 |
·计算参数的选择和精度验证 | 第60-64页 |
·体相超晶格模型 | 第61-62页 |
·表面厚片模型 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第4章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜平衡态几何结构 | 第65-82页 |
·体相中硼原子的稳定存在方式 | 第65-67页 |
·次表面氢原子稳定存在方式 | 第67-74页 |
·无硼情况 | 第68-70页 |
·氢原子浓度与硼原子相当情况([H]=[B]) | 第70-72页 |
·氢原子浓度为硼原子2 倍情况([H]=2[B]) | 第72-74页 |
·表面氢、氧原子化学吸附的几何构型 | 第74-80页 |
·氢吸附表面 | 第74-79页 |
·氧吸附表面 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第5章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜电子结构的计算 | 第82-106页 |
·表面氢、氧原子对金刚石薄膜电子结构的影响 | 第83-91页 |
·氢吸附表面 | 第83-87页 |
·氧吸附表面 | 第87-91页 |
·次表面层氢原子、硼原子对金刚石薄膜电子结构的影响 | 第91-101页 |
·氢原子浓度与硼原子相当情况([H]=[B]) | 第91-94页 |
·氢原子浓度为硼原子2 倍情况([H]=2[B]) | 第94-96页 |
·氢原子浓度大于硼原子2 倍情况([H]>2[B]) | 第96-101页 |
·表面吸附活性粒子对掺硼金刚石薄膜电子结构的影响 | 第101-105页 |
·氢端基表面 | 第102-104页 |
·氧端基表面 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第6章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的电化学性能 | 第106-122页 |
·电化学原理及实验条件 | 第106-109页 |
·电化学原理 | 第106-108页 |
·电化学实验条件 | 第108-109页 |
·两种端基掺硼金刚石薄膜电极的电化学性能 | 第109-120页 |
·两种端基掺硼金刚石薄膜电极的循环伏安特性 | 第109-110页 |
·两种端基掺硼金刚石薄膜电极的交流阻抗特性 | 第110-117页 |
·两种端基掺硼金刚石薄膜的Mott-Schottky 曲线 | 第117-120页 |
·本章小结 | 第120-122页 |
第7章 结论与展望 | 第122-125页 |
·主要结论与创新点 | 第122-124页 |
·展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的论文 | 第137-138页 |