首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

半导体纳米线“汽—液—固”生长模式中固液界面性质及其作用的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 三相线效应对纳米线成核的影响第11-12页
    1.2 液滴侧壁浸润及其对纳米线生长的影响第12-13页
    1.3 纳米线生长元素和掺杂元扩散路径研究第13-14页
    1.4 论文结构安排第14-16页
    参考文献第16-24页
第二章 纳米线成核位置选择及成核中心数量研究第24-45页
    2.1 纳米线模型建立第24-27页
    2.2 计算结果第27-35页
        2.2.1 孪晶单元持续生长至正八面体(持续生长阶段)第27-28页
        2.2.2 孪晶单元转换为与之镜面对称的单元(转换生长阶段)第28-29页
        2.2.3 孪晶单元不同生长阶段液滴与纳米线侧壁接触角的计算第29-31页
        2.2.4 侧壁为{112}取向的纳米线的成核位置选择第31-33页
        2.2.5 对成核能量势垒中液滴表面积项的两种处理方式的对比第33-35页
    2.3 对纳米线成核位置选择规律的初步实验验证第35-37页
    2.4 纳米线生长端面成核中心的数量第37-41页
    2.5 总结第41-42页
    参考文献第42-45页
第三章 分子动力学模拟方法第45-68页
    3.1 经典分子动力学的实现方法第45-56页
        3.1.1 经典分子动力学热力学可行性分析第45-47页
        3.1.2 经典分子动力学粒子相互作用势第47-50页
        3.1.3 经典分子动力学粒子相互作用力第50-51页
        3.1.4 经典分子动力学牛顿运动方程的求解第51-53页
        3.1.5 经典分子动力学恒温系综的实现第53-56页
    3.2 第一性原理分子动力学的实现方法第56-64页
        3.2.1 量子系统的分子动力学形式表达第56-61页
        3.2.2 Born-Oppenheimer分子动力学第61页
        3.2.3 Car-Parrinello分子动力学第61-64页
    参考文献第64-68页
第四章 液滴在边缘缺陷处临界浸润行为研究第68-81页
    4.1 研究意义第68页
    4.2 浸润性质研究的经典分子动力学实现第68-70页
    4.3 液滴平衡接触角和临界浸润角的测量第70-72页
        4.3.1 液滴位于平面衬底上的接触角测量第70-71页
        4.3.2 液滴位于棱柱顶部时的临界浸润角测量第71-72页
    4.4 模拟结果及分析第72-75页
        4.4.1 浸润层效应的定性解释第72-74页
        4.4.2 浸润层效应的半定量解释第74-75页
    4.5 超临界液滴形貌的解析形式和计算机模拟结果第75-76页
    4.6 总结第76-78页
    参考文献第78-81页
第五章 Au/GaAs纳米界面第一性原理分子动力学模拟第81-89页
    5.1 Au/GaAs纳米柱系统模型建立第81-83页
    5.2 计算细节和结果第83-87页
    参考文献第87-89页
第六章 纳米线掺杂元扩散路径研究第89-104页
    6.1 连续扩散理论第89-94页
        6.1.1 扩散方程第89-90页
        6.1.2 柱坐标下用于扩散工艺的常见边界条件第90-91页
        6.1.3 扩散的微观机理(随机行走理论和原子跳跃过程)第91-92页
        6.1.4 Einstein-Smoluchowski关系第92-93页
        6.1.5 基本扩散方式第93-94页
    6.2 纳米线内部掺杂原子分布的投影测量法(APT)表征第94-96页
    6.3 掺杂原子扩散路径分析第96-101页
        6.3.1 硅纳米线硼掺杂气-固模式扩散第96-98页
        6.3.2 硼元素的固液界面扩散机制第98-101页
    参考文献第101-104页
附一 计算液滴表面积的迭代原理第104-106页
附二 扩散方程的求解第106-110页
致谢第110-112页
攻读博士学位期间发表的学术论文第112-113页

论文共113页,点击 下载论文
上一篇:新型可变梁高装配式梁柱节点数值模拟及其试验研究
下一篇:钢板混凝土组合构件受弯性能研究