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有机/无机界面几何结构、电子结构以及电荷传输动力学的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-19页
第一章 绪论第19-39页
   ·概述第19-24页
     ·有机电子学第19-20页
     ·有机光电器件第20-24页
   ·有机半导体(表)界面的研究进展第24-30页
     ·界面电子结构第24-25页
     ·有机分子的取向第25页
     ·界面电荷传输动力学第25-26页
     ·PTCDA 的研究现状和意义第26-30页
   ·选题背景和意义第30-31页
   ·论文的研究内容和总体思路第31-32页
 参考文献第32-39页
第二章 实验技术和方法第39-61页
   ·光电子能谱(PES)第39-44页
     ·基本原理第39-40页
     ·分类第40-41页
     ·同步辐射光电子能谱第41-44页
   ·近边吸收精细结构(NEXAFS)谱第44-48页
     ·基本原理第44-45页
     ·NEXAFS 谱的特点第45-48页
   ·芯能级空穴时钟谱(Core-hole clock spectroscopy)第48-51页
     ·基本原理第48-50页
     ·实验方法第50-51页
     ·限制性第51页
   ·有机薄膜的制备第51-52页
   ·实验装置简介第52-57页
     ·国家同步辐射实验室(NSRL)及合肥光源(HLS)第53页
       ·表面物理实验站第53页
       ·X 射线磁圆二色实验站(XMCD)第53页
     ·北京同步辐射装置(BSRF)第53-54页
     ·新加坡同步辐射光源(SSLS)第54-56页
     ·其他实验方法第56-57页
 参考文献第57-61页
第三章 PTCDA/Au(111)/mica 界面同步辐射能谱研究第61-77页
   ·实验第62-63页
   ·结果与讨论第63-73页
     ·PTCDA/Au(111)/mica 界面电子结构第63-65页
     ·PTCDA 在 Au(111)/mica 表面的生长模式第65-66页
     ·PTCDA 分子在 Au(111)/mica 表面的取向第66-73页
       ·角分辨光电子能谱(ARUPS)第66-67页
       ·角分辨 NEXAFS 谱第67-69页
       ·X 射线衍射(XRD)谱第69-70页
       ·低温冷却对分子取向的影响第70-71页
       ·PTCDA 薄膜的表面形貌第71-72页
       ·生长速率对分子取向的影响第72-73页
   ·本章小结第73-75页
 参考文献第75-77页
第四章 PTCDA/Au(111)界面同步辐射能谱研究第77-99页
   ·实验第78-79页
   ·实验结果与讨论第79-95页
       ·PTCDA/Au(111)界面电子结构第79-83页
     ·分子取向第83-88页
       ·C K-边 NEXAFS第84-86页
       ·O K-边 NEXAFS第86-88页
     ·界面电荷传输动力学第88-95页
   ·本章小结第95-96页
 参考文献第96-99页
第五章 PTCDA/TiO2(110)界面同步辐射能谱研究第99-123页
   ·实验部分第100-101页
   ·实验结果与讨论第101-116页
     ·界面反应及界面电子结构第101-108页
     ·薄膜生长模式和分子取向第108-110页
     ·能级排列(Energy level alignment)第110-111页
     ·界面电荷传输动力学第111-116页
   ·本章小结第116-118页
 参考文献第118-123页
第六章 结论与展望第123-127页
   ·全文总结第123-125页
   ·展望第125-127页
致谢第127-129页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第129-132页

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