首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--非金属元素及其化合物论文--第Ⅲ族非金属元素及其化合物论文

氮化硼纳米带的制备及其电学特性测试

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题的背景和意义第9-10页
    1.2 国内外现状第10-17页
        1.2.1 国内研究现状第10-11页
        1.2.2 国外研究现状第11-17页
    1.3 本课题的主要研究内容第17-19页
第2章 制备与电学特性原理分析第19-35页
    2.1 BN纳米材料的生长机制第19-21页
        2.1.1 一维BNNT生长机理第19-20页
        2.1.2 二维BNNR生长机理第20-21页
    2.2 BN材料的电接触基础理论第21-29页
        2.2.1 基于固体能带论的接触模型第21-25页
        2.2.2 Landauer-büttiker电导理论第25-29页
    2.3 纳米材料的单电荷隧穿理论第29-31页
    2.4 纳米结构的库仑阻塞振荡理论第31-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 2D超薄BNNR的制备方法及可控因素分析第35-48页
    3.1 引言第35页
    3.2 2D超薄BNNR的制备方法第35-41页
        3.2.1 制备所需实验仪器及材料第35-36页
        3.2.2 制备方法及流程第36-39页
        3.2.3 形貌表征及结果分析第39-40页
        3.2.4 生长机理的讨论第40-41页
    3.3 2D超薄BNNR形貌的可控因素研究第41-47页
        3.3.1 研究催化剂浓度对BNNR产率的影响第41-42页
        3.3.2 研究反应温度对BNNR长宽比的控制第42-43页
        3.3.3 研究气流量对BNNR杂质浓度的影响第43-44页
        3.3.4 研究反应时间对BNNR厚度的控制第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 BNNR的电学特性研究第48-62页
    4.1 测试平台的搭建和调试第48-52页
        4.1.1 实验所需设备简介第48页
        4.1.2 测试电极的制备第48-51页
        4.1.3 测试环境的搭建第51-52页
    4.2 长宽比(L/W)对BNNR电学特性的影响第52-58页
        4.2.1 多根低L/W的BNNR的IV特性第53-55页
        4.2.2 多根高L/W的BNNR的IV特性第55-58页
    4.3 单根超薄BNNR的库仑阻塞作用第58-61页
    4.4 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-67页
攻读学位期间发表的学术论文第67-69页
致谢第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:利用限域效应制备磷酸铁锂纳米复合材料及性能研究
下一篇:Ta4HfC5-MoSi2-ZrB2陶瓷复合材料的制备及性能研究