基于二维材料纳米结构的电子和声子调控实验研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 石墨烯及类石墨烯二维材料简介 | 第11-16页 |
1.1.1 石墨烯(Graphene) | 第12-14页 |
1.1.2 二硫化钼(MoS_2) | 第14-16页 |
1.1.3 六方晶格氮化硼(h-BN) | 第16页 |
1.2 门控量子点简介 | 第16-21页 |
1.3 微纳机电系统简介 | 第21-24页 |
1.4 本文结构 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-30页 |
第二章 纳米加工工艺和低温测量技术 | 第30-48页 |
2.1 微纳加工工艺简介 | 第30-42页 |
2.1.1 二维材料定点转移工艺 | 第30-39页 |
2.1.2 图形化基本原理 | 第39页 |
2.1.3 常用的仪器设备及基本原理 | 第39-42页 |
2.2 极低温测量技术 | 第42-44页 |
2.2.1 极低温测量环境 | 第42-43页 |
2.2.2 低温原位电流退火技术 | 第43-44页 |
2.3 本章小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第三章 基于二硫化钼的量子点的研究 | 第48-64页 |
3.1 样品结构及制备流程 | 第49-50页 |
3.2 可调双量子点的表征 | 第50-57页 |
3.2.1 接触性质和迁移率表征 | 第50-51页 |
3.2.2 一维通道的限制 | 第51页 |
3.2.3 量子点的表征 | 第51-57页 |
3.3 库仑阻塞弱反局域化现象 | 第57-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
第四章 基于石墨烯的声子数据总线研究 | 第64-88页 |
4.1 样品结构及制备流程 | 第65-66页 |
4.2 石墨烯纳米机械振子的测量和读取 | 第66-69页 |
4.2.1 电学读出原理 | 第66-67页 |
4.2.2 双源混频测量 | 第67-68页 |
4.2.3 调幅/调频测量 | 第68-69页 |
4.3 单个机械振子的表征 | 第69-70页 |
4.4 近邻声子模式的耦合 | 第70-72页 |
4.5 可调非近邻声子模式的耦合 | 第72-76页 |
4.6 声子腔读取其他声子模式 | 第76页 |
4.7 非近邻声子模式的Rabi振荡 | 第76-79页 |
4.8 电机械暗态的观测 | 第79-82页 |
4.9 本章小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
第五章 总结与展望 | 第88-96页 |
5.1 总结 | 第88-89页 |
5.2 展望 | 第89-92页 |
5.2.1 MoS_2量子点部分 | 第89-90页 |
5.2.2 纳米机械振子部分 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
附录A 样品制备流程 | 第96-102页 |
A.1 MoS_2量子点加工流程 | 第96-98页 |
A.2 石墨烯纳米机械振子加工流程 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-106页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第106-107页 |