摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 分子电子学概述 | 第13-41页 |
1.1 纳米电子学的兴起 | 第13-15页 |
1.2 分子电子学简介 | 第15-24页 |
1.2.1 分子电子学研究的发展历程 | 第16-19页 |
1.2.2 分子电子学的研究领域简介 | 第19-22页 |
1.2.3 分子自旋电子学简介 | 第22-24页 |
1.3 STM在分子电子学中的应用 | 第24-38页 |
1.3.1 STM及其在分子体系表征上的应用 | 第24-28页 |
1.3.2 STM在分子体系的场效应研究中的应用 | 第28-31页 |
1.3.3 STM非弹性隧穿谱技术在分子体系中的应用 | 第31-35页 |
1.3.4 STM在探测分子体系Kondo效应中的应用 | 第35-38页 |
1.4 本论文的研究工作 | 第38-41页 |
第二章 STM单分子隧道结中局域势场调制的Franck-Condon阻塞效应 | 第41-71页 |
2.1 REPc_2分子在Au(111)重构表面的吸附行为 | 第41-54页 |
2.1.1 单分子磁体简介 | 第41-44页 |
2.1.2 组装结构的手征性 | 第44-54页 |
2.2 REPc_2分子岛的电子输运行为中的Franck-Condon阻塞效应 | 第54-68页 |
2.2.1 研究背景 | 第54-56页 |
2.2.2 REPc_2分子岛中的Franck-Condon阻塞效应 | 第56-68页 |
2.3 本章小结 | 第68-71页 |
第三章 金属表面吸附的REPc_2分子振动信息的非弹性电子隧穿谱学研究 | 第71-91页 |
3.1 研究背景 | 第71-74页 |
3.2 Au(111)表面吸附的REPc_2分子的IETS/IETM研究 | 第74-84页 |
3.2.1 分子岛内单个REPc_2分子的共振增强振动谱和振动模表征 | 第74-78页 |
3.2.2 单个孤立REPc_2分子的共振增强振动谱和振动模表征 | 第78-84页 |
3.3 Cu(111)表面吸附的REPc_2分子的IETS/IETM研究 | 第84-89页 |
3.4 REPc_2分子在Au(111)和Cu(111)表面IETS/IETM结果的对比分析 | 第89-90页 |
3.5 本章小结 | 第90-91页 |
第四章 自下而上构建具有分子内自旋耦合的磁性单分子 | 第91-103页 |
4.1 研究背景 | 第91-92页 |
4.2 利用磁性原子之间的自旋耦合构建磁性单分子 | 第92-100页 |
4.3 本章小结 | 第100-103页 |
参考文献 | 第103-121页 |
在读期间发表的学术论文以及取得的其它研究成果 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |