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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

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