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富勒烯(C60,PC61BM)/金属界面电子结构和几何结构研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 C_(60)和PC_(61)BM第11-12页
    1.2 有机电子器件简介第12-15页
        1.2.1 有机太阳能电池工作原理第12-14页
        1.2.2 有机场效应管(OFET)简介第14-15页
    1.3 半导体/金属界面模型第15-17页
        1.3.1 Schottky-Mott模型第15-16页
        1.3.2 半导体表面态模型第16页
        1.3.3 金属感应带隙态(Metal-induced gap states,简称MIGS)模型第16-17页
    1.4 弱相互作用界面模型第17-21页
        1.4.1 IDIS模型第17-19页
        1.4.2 ICT模型第19-21页
    1.5 C_(60)(PC_(61)BM)/金属界面研究现状第21-23页
    1.6 我们的研究思路和本文工作第23-26页
    参考文献第26-30页
第二章 实验手段和计算方法第30-44页
    2.1 引言第30页
    2.2 光电子能谱(PES)基本原理第30-34页
    2.3 扫描隧道显微镜(STM)简介第34-36页
        2.3.1 STM的物理原理第34-35页
        2.3.2 STM基本构造和工作原理第35-36页
    2.4 密度泛函理论(DFT)第36-42页
        2.4.1 密度泛函理论基础第37-38页
        2.4.2 交换关联泛函第38-39页
            2.4.2.1 局域密度近似第39页
            2.4.2.2 广义梯度近似第39页
        2.4.3 赝势第39-40页
        2.4.4 色散力修正第40-41页
        2.4.5 计算软件介绍第41-42页
    参考文献第42-44页
第三章 C_(60)/金属界面电子结构和原子扩散第44-61页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验第45-46页
    3.3 C_(60)/Ag(100)体系的原子扩散和电子结构第46-52页
        3.3.1. Ag原子向C_(60)薄膜体内的扩散第46-49页
        3.3.2. C_(60)/Ag(100)界面电子结构第49-52页
    3.4 其它C_(60)/金属体系的界面电子结构第52-57页
    3.5 结论第57-59页
    参考文献第59-61页
第四章 C_(60)/金属界面的理论计算研究第61-77页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 计算方法第62页
    4.3 结构优化结果与讨论第62-71页
        4.3.1 1 ML C_(60)/Cu(111)结构优化第62-64页
        4.3.2 1 ML C_(60)/Au(111)结构优化第64-66页
        4.3.3 1 ML C_(60)/Ag(111)结构优化第66-67页
        4.3.4 1 ML C_(60)/Al(111)结构优化第67-69页
        4.3.5 吸附能第69-71页
    4.4 电子结构结果与讨论第71-74页
        4.4.1 功函数第71-72页
        4.4.2 电荷转移第72-74页
    4.5 结论第74-75页
    参考文献第75-77页
第五章 PC_(61)BM在Au(111)表面的几何结构第77-91页
    5.1 引言第77页
    5.2 实验第77-78页
    5.3 结果和讨论第78-88页
    5.4 结论第88-89页
    参考文献第89-91页
结论与展望第91-92页
攻读博士学位期间发表的论文第92-93页
致谢第93页

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