结构可控的二硫化铼二维晶体的制备及器件研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第1章 引言 | 第7-19页 |
1.1 二维材料概述 | 第7-8页 |
1.2 二维材料二硫化铼 | 第8-10页 |
1.3 二硫化铼的物理性质 | 第10页 |
1.4 二硫化铼的制备方法 | 第10-14页 |
1.4.1 微机械剥离法 | 第10-11页 |
1.4.2 化学剥离法和液相剥离法 | 第11-12页 |
1.4.3 化学气相沉积法(CVD) | 第12-14页 |
1.5 二硫化铼的应用领域 | 第14-17页 |
1.5.1 电子和光电子器件 | 第14-15页 |
1.5.2 能量储存 | 第15-16页 |
1.5.3 光催化和电催化析氢 | 第16-17页 |
1.6 研究内容与目标 | 第17-19页 |
1.6.1 研究内容 | 第17页 |
1.6.2 研究目标 | 第17-19页 |
第2章 实验原理与实验设备 | 第19-26页 |
2.1 低压CVD法制备二硫化铼原理 | 第19-20页 |
2.2 扫描电子显微镜(SEM)原理 | 第20-21页 |
2.3 透射电子显微镜(TEM)原理 | 第21-22页 |
2.4 原子力显微镜原理 | 第22-23页 |
2.5 拉曼光谱原理 | 第23-26页 |
第3章 二硫化铼纳米花的定点生长及表征 | 第26-37页 |
3.1 二硫化铼纳米花的制备 | 第26-27页 |
3.2 二硫化铼纳米花的定点生长 | 第27页 |
3.3 实验结果 | 第27-34页 |
3.3.1 二硫化铼纳米花的表征 | 第27-31页 |
3.3.2 定点制备二硫化铼纳米花的生长机制 | 第31-32页 |
3.3.3 不同金属点阵对二硫化铼材料生长的影响 | 第32-34页 |
3.4 大面积二硫化铼纳米花的制备 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 二维二硫化铼单晶的制备及器件研究 | 第37-43页 |
4.1 规则形状单晶二硫化铼的制备及表征 | 第37-39页 |
4.2 一种简单的方法确定二硫化铼晶体的轴向 | 第39-40页 |
4.3 二硫化铼场效应晶体管的构建及其电学性能 | 第40-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-43页 |
第5章 结论与展望 | 第43-44页 |
5.1 结论 | 第43页 |
5.2 展望 | 第43-44页 |
致谢 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-50页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第50页 |