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不同表面端基掺硼金刚石薄膜的微观结构及性能

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

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