论文目录 | |
摘要 | 第1-5
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ABSTRACT | 第5-10
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第1章 绪论 | 第10-31
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· 课题背景和意义 | 第10-12
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· 金刚石薄膜的制备、结构与性能 | 第12-17
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· 金刚石薄膜的制备 | 第12-13
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· 金刚石薄膜的结构 | 第13-15
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· 金刚石薄膜的性能 | 第15-17
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· 氢、氧端基金刚石薄膜的结构及性能 | 第17-27
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· 两种端基金刚石薄膜的电学性能 | 第18-20
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· 两种端基金刚石薄膜表面的电子结构 | 第20-24
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· 两种端基金刚石薄膜次表面层的电子结构 | 第24-26
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· 两种端基金刚石薄膜导电机理 | 第26-27
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· 氢、氧端基金刚石薄膜的电化学性能 | 第27-28
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· 本论文的研究内容 | 第28-30
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· 本文主要研究内容的理论框架图 | 第30-31
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第2章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的电子结构 | 第31-53
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· 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的制备和检测 | 第31-35
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· 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的制备 | 第31-32
页 |
· 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的表面结构检测 | 第32-35
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· X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第35-43
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· X 射线光电子能谱原理 | 第35-36
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· 两种端基掺硼金刚石薄膜XPS 分析 | 第36-43
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· 扫描隧道谱(STS)分析 | 第43-51
页 |
· 扫描隧道显微镜原理 | 第44-46
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· 两种端基金刚石薄膜表面的STS 分析 | 第46-51
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· 本章小结 | 第51-53
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第3章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的计算模型设计 | 第53-65
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· 第一性原理基本知识 | 第54-57
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· 密度泛函理论 | 第54-55
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· Kohn-Sham 方法 | 第55-56
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· 赝势及平面波基底 | 第56-57
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· 实际模型的简化和可行性分析 | 第57-60
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· 多晶简化为单晶 | 第57-59
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· 晶面取向简化为(100)面 | 第59-60
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· 计算参数的选择和精度验证 | 第60-64
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· 体相超晶格模型 | 第61-62
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· 表面厚片模型 | 第62-64
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· 本章小结 | 第64-65
页 |
第4章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜平衡态几何结构 | 第65-82
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· 体相中硼原子的稳定存在方式 | 第65-67
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· 次表面氢原子稳定存在方式 | 第67-74
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· 无硼情况 | 第68-70
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· 氢原子浓度与硼原子相当情况([H]=[B]) | 第70-72
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· 氢原子浓度为硼原子2 倍情况([H]=2[B]) | 第72-74
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· 表面氢、氧原子化学吸附的几何构型 | 第74-80
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· 氢吸附表面 | 第74-79
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· 氧吸附表面 | 第79-80
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· 本章小结 | 第80-82
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第5章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜电子结构的计算 | 第82-106
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· 表面氢、氧原子对金刚石薄膜电子结构的影响 | 第83-91
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· 氢吸附表面 | 第83-87
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· 氧吸附表面 | 第87-91
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· 次表面层氢原子、硼原子对金刚石薄膜电子结构的影响 | 第91-101
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· 氢原子浓度与硼原子相当情况([H]=[B]) | 第91-94
页 |
· 氢原子浓度为硼原子2 倍情况([H]=2[B]) | 第94-96
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· 氢原子浓度大于硼原子2 倍情况([H]>2[B]) | 第96-101
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· 表面吸附活性粒子对掺硼金刚石薄膜电子结构的影响 | 第101-105
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· 氢端基表面 | 第102-104
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· 氧端基表面 | 第104-105
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· 本章小结 | 第105-106
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第6章 氢、氧端基掺硼金刚石薄膜的电化学性能 | 第106-122
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· 电化学原理及实验条件 | 第106-109
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· 电化学原理 | 第106-108
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· 电化学实验条件 | 第108-109
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· 两种端基掺硼金刚石薄膜电极的电化学性能 | 第109-120
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· 两种端基掺硼金刚石薄膜电极的循环伏安特性 | 第109-110
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· 两种端基掺硼金刚石薄膜电极的交流阻抗特性 | 第110-117
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· 两种端基掺硼金刚石薄膜的Mott-Schottky 曲线 | 第117-120
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· 本章小结 | 第120-122
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第7章 结论与展望 | 第122-125
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· 主要结论与创新点 | 第122-124
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· 展望 | 第124-125
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参考文献 | 第125-136
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致谢 | 第136-137
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个人简历、在学期间的研究成果及发表的论文 | 第137-138页 |