超高真空互联技术在表面科学研究中的新应用

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kangxi2xjp30
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  表面科学研究的重要性和挑战性并存。随着纳米科技的发展,材料的表面、界面性质越来越重要。由于外界环境的不可控影响,以及材料本身的特殊性质,纳米材料的表征技术遇到了极大的挑战。材料一旦暴露大气,表面不可避免会被沾污或氧化,其本征性质就会被破坏。而且由于其不可控性,引入的表面、界面态被认为是导致器件性能差或不稳定的根本原因。
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作为构筑微纳米器件与电路的基本结构单元,金属纳米间隙电极对表现出诸多优异的特性,在单分子测量、拉曼与荧光增强、超快光探测、量子光学等方向存在广泛应用。然而,由于纳米量级的尺度,现有的微纳米加工技术已然不能满足金属纳米间隙电极对的制备要求。虽然到目前为止人们已经提出了多种制备纳米间隙电极对的方法,但是各个方法并不能完全满足现有的制备纳米器件并以此为基础来构筑超集成电路的要求。
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The pairing mechanism of high-temperature superconductivity in cuprates remains the biggest unresolved mystery in condensed matter physics.To solve the problem,one of the most effective approaches is
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ZnO 作为第三代宽禁带半导体,提升其光电特性一直是研究ZnO 的一个热点问题。本文研究了准分子激光辐照ZnO 单晶后,单晶的结构、表面形貌和光电特性的变化。经过能量密度为257mJ/cm2 的准分子激光辐照后,ZnO 单晶展示出了一系列变化:XRD 和拉曼光谱结果表明辐照后ZnO单晶的结晶质量只发生了轻微的变化;辐照后ZnO 单晶的电阻率下降了两个数量级,载流子浓度增加了一个数量级。
采用共蒸镀法在石英衬底上制备MoO3 掺杂Rubrene 混合薄膜(1:1),薄膜的紫外-可见-近红外吸收光谱表明,在近红外波段出现强烈吸收,表明混合膜中形成激基复合物,基于Tauc 公式求得该吸收带对应能级为1.24 eV.
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会议