首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--工程材料一般性问题论文--工程材料试验论文

类石墨烯等二维材料超快载流子动力学THz光谱研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
引言第14-15页
论文的章节安排第15-17页
第一章 二维材料第17-27页
    1.1 石墨烯第17-21页
        1.1.1 石墨烯的背景第17-19页
        1.1.2 GO和RGO的背景第19-21页
    1.2 过渡金属硫化物第21-27页
第二章 太赫兹光谱技术第27-40页
    2.1 太赫兹频率第27-28页
    2.2 实验仪器和实验设备第28-32页
        2.2.1 实验方法—太赫兹时域谱第29-30页
        2.2.2 实验方法—时间分辨的太赫兹光谱技术第30-32页
    2.3 材料的光学参数的提取第32-36页
        2.3.1 导电膜电导率的提取第33-34页
        2.3.2 泵浦探测电导率动力学参数的提取第34-36页
    2.4 电导率模型第36-39页
        2.4.1 Drude模型第36-37页
        2.4.2 Drude-Smith模型第37-38页
        2.4.3 洛伦兹共振模型第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 还原氧化石墨烯的光诱导电导率的弛豫动力学研究第40-53页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 样品的制备与表征第41-44页
        3.2.1 RGO薄膜的制备第41-42页
        3.2.2 RGO薄膜的基本表征第42-44页
    3.3 RGO薄膜的光诱导电导率的变化第44-48页
    3.4 RGO薄膜的太赫兹复电导率光谱的研究第48-51页
    3.5 附件:费米能级的计算以及超级碰撞模型拟合第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第四章 二维过渡金属硫化物—WS_2的光激发载流子动力学研究第53-64页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 样品的制备和表征第54-55页
        4.2.1 WS_2薄膜的制备第54页
        4.2.2 WS_2薄膜的表征第54-55页
    4.3 光激发载流子的弛豫过程的研究:时间分辨THz光谱第55-60页
    4.4 WS_2薄膜的太赫兹电导率二维谱第60-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 氧吸附对MoS_2薄膜光诱导电导率的影响第64-78页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 样品第65-66页
        5.2.1 MoS_2薄膜的制备第65页
        5.2.2 MoS_2薄膜的基本表征第65-66页
    5.3 不同气氛对光诱导蓝宝石基底MoS_2薄膜电导率的影响第66-76页
        5.3.1 氮气和空气中光诱导MoS_2薄膜电导率的对比第66-74页
        5.3.2 氧气和空气氛围下光诱导MoS_2薄膜电导率的对比第74-76页
    5.4 石英基底MoS_2薄膜的光诱导电导率的研究第76-77页
    5.5 本章小结第77-78页
第六章 总结与展望第78-80页
    6.1 本论文总结第78-79页
    6.2 展望第79-80页
引用文献第80-101页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第101-102页
作者在攻读博士学位期间参加的会议第102-103页
作者在攻读博士学位期间参与的项目第103-104页
致谢第104-106页

论文共106页,点击 下载论文
上一篇:面向信息物理系统的主动式复杂事件处理技术研究
下一篇:大数据中若干安全和隐私保护问题研究