摘要 | 第11-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 金属/分子/金属结与单分子研究方法概述 | 第14-16页 |
1.1.1 金属/分子/金属结简介 | 第14-15页 |
1.1.2 单分子尺度测量与表征 | 第15-16页 |
1.2 金属/分子/金属结的构筑方法 | 第16-21页 |
1.2.1 构筑方法的发展简介 | 第16-19页 |
1.2.2 机械可控裂结法简介 | 第19-21页 |
1.3 金属/分子/金属结的表征方法 | 第21-29页 |
1.3.1 单分子尺度电输运机理 | 第21-23页 |
1.3.2 电流-电压特性曲线用于分子结表征 | 第23-24页 |
1.3.3 电导统计图用于分子结表征 | 第24-26页 |
1.3.4 分子结表征的其他方法 | 第26-29页 |
1.4 单分子尺度分子间相互作用研究进展 | 第29-31页 |
1.5 本论文研究目标、内容及思路 | 第31-33页 |
第二章 实验方法 | 第33-36页 |
2.1 实验试剂 | 第33-34页 |
2.2 实验仪器 | 第34-36页 |
第三章 电化学辅助-机械可控裂结法研究分子结中的分子间弱相互作用 | 第36-52页 |
3.1 电化学辅助-机械可控裂结法概述 | 第36-38页 |
3.2 电化学辅助-机械可控裂结法的具体实验流程 | 第38-45页 |
3.2.1 微加工方法制备微米间隔电极对 | 第38-41页 |
3.2.2 电沉积方法制备纳米接触电极对 | 第41-44页 |
3.2.3 电化学辅助-机械可控裂结装置的搭建 | 第44-45页 |
3.3 寡聚苯乙炔类分子结的电流-电压特性曲线表征 | 第45-49页 |
3.3.1 分子结的电流-电压特性曲线表征的实验流程 | 第45-47页 |
3.3.2 寡聚苯乙炔类分子结的电流-电压特性曲线 | 第47-49页 |
3.4 分子间弱相互作用对于寡聚苯乙炔类分子结表征结果的影响 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 切口金线-机械可控裂结法研究分子结中的分子间偶联成键作用 | 第52-66页 |
4.1 切口金线-机械可控裂结法概述 | 第52-53页 |
4.2 1,4-苯二硫酚单分子电导的研究进展及分歧 | 第53-55页 |
4.3 切口金线-机械可控裂结法的具体实验流程 | 第55-59页 |
4.3.1 切口金线芯片的制备方法 | 第55-56页 |
4.3.2 切口金线-机械可控裂结法装置的搭建 | 第56-58页 |
4.3.3 切口金线-机械可控裂结法的仪器校正 | 第58-59页 |
4.4 多种统计方法对于1,4-苯二硫酚分子结表征结果的协同分析 | 第59-63页 |
4.4.1 一维电导统计图 | 第59-61页 |
4.4.2 二维电导-距离统计图 | 第61-62页 |
4.4.3 最可几电导-距离曲线图 | 第62-63页 |
4.5 1,4-苯二硫酚分子结的微观结构推测 | 第63-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 拉曼光谱-机械可控裂结联用法研究分子结中的分子间偶联成键作用 | 第66-74页 |
5.1 拉曼光谱用于表征分子结的研究进展 | 第66-69页 |
5.2 拉曼光谱-机械可控裂结法联用装置的搭建 | 第69-70页 |
5.3 1,4-苯二硫酚分子结的拉曼光谱表征 | 第70-71页 |
5.4 1,4-苯二硫酚分子结中S-S偶联成键的指认 | 第71-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
在学期间发表论文情况 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |