致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 二维层状超薄材料 | 第13-14页 |
1.2 石墨烯及类石墨烯二硫化钼性质 | 第14-19页 |
1.2.1 石墨烯性质概括 | 第14-16页 |
1.2.2 类石墨烯二硫化钼性质概括 | 第16-19页 |
1.3 类石墨烯二硫化钼的制备方法 | 第19-23页 |
1.4 基于原子层二维材料的超薄异质结 | 第23-26页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第26-28页 |
参考文献 | 第28-32页 |
第二章 气相法制备高质量单层二硫化钼 | 第32-44页 |
2.1 原料、生长设备及表征手段 | 第32页 |
2.2 制备步骤 | 第32-34页 |
2.3 样品形貌表征 | 第34页 |
2.4 样品厚度的AFM测量 | 第34-35页 |
2.5 样品的拉曼光谱 | 第35-37页 |
2.6 样品的TEM及EDS分析 | 第37-38页 |
2.7 样品的光致发光光谱 | 第38-40页 |
2.8 本章小结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
第三章 局域化堆叠导致二硫化钼中应力的产生 | 第44-63页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 局域化堆叠的二硫化钼 | 第44-46页 |
3.3 局域化堆叠导致二硫化钼Raman光谱异常变化 | 第46-50页 |
3.4 局域化堆叠二硫化钼导致轴向应力的产生 | 第50-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
第四章 二硫化钼复合材料的制备及光学特性 | 第63-82页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 合金化单层二硫化钼 | 第64-69页 |
4.2.1 原料、生长设备 | 第64页 |
4.2.2 制备步骤 | 第64-65页 |
4.2.3 合金化二硫化钼的拉曼光谱及PL光谱 | 第65-69页 |
4.3 二硫化钼/氧化锌纳米棒复合结构 | 第69-76页 |
4.3.1 原料、生长设备及表征手段 | 第69-70页 |
4.3.2 制备步骤 | 第70页 |
4.3.3 二硫化钼/氧化锌纳米棒复合结构的Raman及PL增强 | 第70-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
第五章 基于单层二硫化钼超薄异质结的获取及光电应用 | 第82-102页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 MoTe_2/MoS_2异质结层间耦合相互作用 | 第83-90页 |
5.3 MoTe_2/MoS_2异质结中的电荷分离转移作用 | 第90-93页 |
5.4 MoTe_2/MoS_2异质结的红外光电响应 | 第93-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
第六章 总结与展望 | 第102-105页 |
6.1 总结 | 第102-103页 |
6.2 展望 | 第103-105页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第105-107页 |