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非磁性金属纳米颗粒膜的微观结构和电输运性质

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-37页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 逾渗理论第10-18页
        1.2.1 经典逾渗模型第11-12页
        1.2.2 经典逾渗理论的应用第12-14页
        1.2.3 逾渗理论的发展第14-18页
    1.3 颗粒膜的电输运机制第18-29页
        1.3.1 绝缘性颗粒膜的电输运机制第18-25页
        1.3.2 金属性颗粒膜中的电子-电子相互作用第25-27页
        1.3.3 高温区间的FIT传导模型第27-29页
    1.4 颗粒系统的霍尔效应第29-34页
        1.4.1 巨霍尔效应第29-32页
        1.4.2 霍尔系数的临界行为第32-34页
    1.5 本论文的工作第34-37页
第二章 样品的制备与表征第37-45页
    2.1 颗粒薄膜的制备第37-39页
        2.1.1 射频磁控共溅射基本原理第37-38页
        2.1.2 薄膜的制备条件第38-39页
    2.2 薄膜的表征与测量第39-45页
        2.2.1 微观形貌和结晶情况第39-41页
        2.2.2 金属体积分数第41页
        2.2.3 厚度测量第41-42页
        2.2.4 电输运性质测量第42-45页
第三章 Mo-SnO_2颗粒薄膜的导电机制第45-63页
    3.1 低于量子逾渗阈值 Mo-SnO_2颗粒薄膜的低温导电机制第45-57页
        3.1.1 实验结果与 VRH 模型对比第48-50页
        3.1.2 实验结果与共隧穿模型对比第50-54页
        3.1.3 实验结果与考虑颗粒效应的跳跃导电模型对比第54-57页
    3.2 高温区域和高于量子逾渗阈值 Mo-SnO_2颗粒薄膜的导电机制第57-60页
        3.2.1 高温区域的导电机制第57-59页
        3.2.2 高于量子逾渗阈值薄膜的导电机制第59-60页
    3.3 本章小结第60-63页
第四章 Ag-SnO_2颗粒薄膜中的电子-电子相互作用第63-101页
    4.1 二维和三维排列 Ag-SnO_2颗粒薄膜的微观形貌和结构表征第63-67页
        4.1.1 二维排列薄膜的微观形貌和结构表征第64-66页
        4.1.2 三维排列薄膜的微观形貌和结构表征第66-67页
    4.2 二维和三维排列 Ag-SnO_2颗粒薄膜的金属-绝缘体转变第67-78页
        4.2.1 二维排列薄膜的金属-绝缘体转变第67-74页
        4.2.2 三维排列薄膜的金属-绝缘体转变第74-78页
    4.3 电子-电子相互作用对 Ag-SnO_2颗粒薄膜霍尔系数的影响第78-83页
        4.3.1 电子-电子相互作用对二维排列薄膜霍尔系数的影响第80-82页
        4.3.2 电子-电子相互作用对三维排列薄膜霍尔系数的影响第82-83页
    4.4 电子-电子相互作用对 Ag-SnO_2颗粒薄膜电导率的影响第83-87页
        4.4.1 电子-电子相互作用对二维排列薄膜电导率的影响第84-85页
        4.4.2 电子-电子相互作用对三维排列薄膜电导率的影响第85-87页
    4.5 二维和三维排列 Ag-SnO_2颗粒薄膜实验结果的对比与讨论第87-90页
    4.6 调节颗粒尺寸对 Ag-SnO_2颗粒薄膜电输运性质的影响第90-99页
        4.6.1 不同基底温度薄膜的微观形貌和结构表征第91-92页
        4.6.2 调节颗粒尺寸对薄膜霍尔输运性质的影响第92-96页
        4.6.3 调节颗粒尺寸对薄膜电导率的影响第96-99页
    4.7 本章小结第99-101页
第五章 微观结构对Mo-SnO_2和Ag-SnO_2颗粒薄膜霍尔迁移率的影响第101-125页
    5.1 Mo-SnO_2颗粒薄膜的霍尔迁移率第101-109页
        5.1.1 Mo-SnO_2颗粒薄膜的微观形貌和结构表征第101-103页
        5.1.2 Mo-SnO_2颗粒薄膜的导电行为第103-105页
        5.1.3 Mo-SnO_2颗粒薄膜的巨霍尔效应第105-107页
        5.1.4 Mo-SnO_2颗粒薄膜的霍尔迁移率第107-108页
        5.1.5 Mo-SnO_2颗粒薄膜霍尔迁移率的进一步研究第108-109页
    5.2 Ag-SnO_2颗粒薄膜的霍尔迁移率第109-123页
        5.2.1 三维 Ag-SnO_2颗粒薄膜的霍尔效应第109-117页
        5.2.2 二维 Ag-SnO_2颗粒薄膜的霍尔效应第117-119页
        5.2.3 不同厚度系列 Ag-SnO_2颗粒薄膜的霍尔迁移率第119-123页
    5.3 本章小结第123-125页
第六章 结论第125-127页
参考文献第127-139页
攻读博士学位期间发表的学术论文第139-141页
致谢第141页

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