低维纳米结构相关论文
稀土掺杂的钙钛矿结构锰氧化物由于其自旋、电荷、轨道和晶格自由度之间复杂的相互作用,呈现出丰富的物理现象和复杂的相结构。纳......
由于具有优异的光电性能,低维有机/无机半导体纳米材料是构筑高性能纳米器件的理想材料体系,同时其光电器件又是新一代光电技术研......
低维材料的态密度与输运特性研究是表征固态材料和器件的重要手段。本论文首先利用时间演化方法研究了一维原子链和石墨烯纳米带的......
本文分别以玻璃片和AAO模板为基底,使用BP-212型紫外正性光刻胶,进行光刻工艺条件的研究,找到了在本实验条件下的稳定光刻工艺。最......
随着纳米科技的发展,一维纳米结构由于其独特的光电性能而被应用于多个领域,而其中,静电纺丝技术由于其装置简单,造价便宜,可变性......
作为一类重要的新型基础功能材料,低维磁性纳米材料因其独特的静磁、微波电磁、电化学和催化等特性引起了广泛的关注,预计对未来经济......
氧化钨(WO3)纳米材料是一种性能优越的功能材料,在气敏传感器、电致变色和化学催化等方面有重要应用。低维W03纳米材料例如纳米线......
氧化镓(Ga_2O_3)是一种宽禁带半导体材料,随着纳米材料的优越性越来越被人们所认识到,对纳米Ga_2O_3结构的研究也逐渐成为热点。纳米......
学位
本论文旨在发展以混合溶剂为反应媒介的化学液相合成技术。在十二硫醇与其它溶剂所形成的二元混合溶剂体系中合成出了多种半导体金......
该论文旨在探索低维纳米材料的化学液相合成路线,利用各种控制方法和新的合成路线制备了元素半导体(t-Te)、硫化物半导体(Bi2S3、P......
随着计算模拟方法的日趋成熟和计算机性能的不断提高,可以在原子水平上模拟低维纳米结构的各种现象。在本论文研究中,通过密度泛函理......
由于具有优异的光电性能,低维有机/无机半导体纳米材料是构筑高性能纳米器件的理想材料体系,同时其光电器件又是新一代光电技术研究......
超晶格、量子阱、量子线和量子点等低维纳米结构和材料具有新颖的物理性质和广泛的应用前景,已成为凝聚态物理学中的研究热点,受到越......
半导体气敏传感器普遍使用以SnO2为基材,通过掺杂等方法制备气敏传感材料。SnO2是一种宽禁带的n型半导体材料,已在光电器件、气体传......
研究了异侧非重叠三封闭端量子波导中的声学声子传输和热导率性质.结果表明:由于激发模的产生,总传输系数在整数约化频率的时发生......
分级纳米结构不仅具有低维纳米构成基元的特征,还具备较大的比表面积及特别的空间孔道结构,从而表现出不同于单一构成基元的独特的物......
主要是以氧化镓为原料,通过气相沉积法,制备出GaN纳米线和纳米带.通过X-射线衍射(XRD),扫面电镜(SEM)和高分辨透射电镜(HRTEM)等测试手段......
用激光照射辅助电化学刻蚀硅锗合金样品能够形成多种低维纳米结构.在硅锗合金上形成的多孔状结构在波长为725 nm处有很强的光致发......
用激光辐照辅助电化学刻蚀的方法加工硅锗薄膜样品,30min后,在样品表面形成了多孔状的结构,该结构在724nm处有很强的光致发光(PL)峰。将......
我们用激光辐照辅助电化学刻蚀法在硅锗合金上形成了多种氧化低维纳米结构,特别是硅锗舍金薄膜裂解后生成条形片状结构,其条形片表面......
钙钛矿结构锰氧化物由于同时存在电荷、自旋、轨道、晶格等多种自由度,它们之间很强的相互作用和相互竞争导致了一系列新颖的物理......
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半导体材料与器件在当代信息社会中扮演着核心角色,相关产品几乎渗透了人类生活的各个角落。文章简要回顾了半导体的研究历史,介绍......
表面等离激元是束缚在金属-介质界面上的自由电子集体振荡与电磁波的耦合模式的元激发。利用表面等离激元的亚波长界面束缚特性,可......
Si-B-C-N系化合物既是优良的结构材料又是性能优异的功能材料,具有宽带隙、高强度、低密度、耐高温、高热导、低热膨胀系数以及良好......
低维纳米结构材料因其独特的光、电、磁和机械性能,在纳米器件和功能材料等诸多领域具有潜在的技术应用前景。通过大量文献调研发......
氧化物是自然界中分布最为广泛的一类无机化合物。由于其独特的物理、化学性质和在众多领域的广泛应用,氧化物在工农业生产以及科......
氧化镓(Ga203)、氧化锌(ZnO)、碲化锌(ZnTe)等半导体具有禁带宽度大、击穿场强高、抗辐照性能好等优点,成为短波长光电器件、高功......
ZnO是一种典型的宽禁带直接带隙半导体材料,在室温条件下它的禁带宽度为3.37eV,激子束缚能为60meV。所以在室温甚至更高温度情况下......
超晶格、量子阱、量子线和量子点等低维纳米结构和材料具有新颖的物理性质和广泛的应用前景,已成为凝聚态物理和材料科学中的研究......
近几十年来,半导体低维量子结构因其新颖的物理性质和广泛的应用前景,已成为凝聚态物理和材料科学中的重要前沿领域。同时,分子束......
低维纳米结构材料因其独特的光、电、磁和机械性能,在纳米器件和功能材料等诸多领域具有潜在的技术应用前景。通过大量文献调研发......
低维纳米材料以其独特的电学、光学和力学特性引起了世界范围内科学家的研究兴趣。如何实现对纳米颗粒形状的有效控制是困扰科学家......
学位
近年来,半导体纳米器件进入了人们的视线,热导在控制这些器件的性能和稳定性等方面起着很重要的作用,因此纳米结构中的热输运性质......
低维纳米结构中的热输运是一个极具理论意义和有着广泛应用价值的前沿课题。这方面的研究能帮助我们解决目前困扰集成电路发展的的......