碲与碲化物薄膜中低维量子结构的制备与表征

来源 :中国科学院大学(中国科学院物理研究所) | 被引量 : 0次 | 上传用户:redmend
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
受到二维自由电子气的量子霍尔效应和石墨烯中新奇物理性质的鼓舞,凝聚态领域的研究者们越来越多地将研究的目光关注于低维量子结构。随着材料体系的丰富,人们在低维材料与结构中发现了很多体相材料中不存在的量子物态。这些量子物态有希望应用于未来的功能器件中。经过近二十年的发展,人们对二维材料的宏观性质已经有了较多的研究。但在二维材料中构筑一维和零维量子物态的研究尚处在起步阶段。二维材料的边界/畴界、缺陷是天然的一维和零维体系,实现边缘态或缺陷态的可控制备和物性调控是人们一直追求的目标。这方面的研究仍然少有突破主
其他文献
二硫化钼(MoS_2)由于具有优异的光电性能,例如宽带光吸收(其带隙随着层数不同可以在1.2-1.9 eV之间调节)、高载流子迁移率和环境稳定性,因此具有很多潜在的光电应用。光电化学(PEC)电池是一种利用太阳能从水中制氢的可再生能源装置,其有望缓解能源危机和改善环境恶化的问题。在PEC电池中,由于光阳极的析氧反应涉及四电子转移过程比光阴极的析氢反应具有更高的动力学要求,所以,设计和合成高效的光阳
学位
目的:自纳米乳给药系统在分散与消化过程产生的过饱和状态是热力学不稳定体系,沉淀的产生制约了该剂型的开发与利用。本文以水难溶性中药活性成分姜黄素(CUR)为模型,引入亲水性聚合物构建过饱和自纳米乳给药体系,提高药物吸收与生物利用度。通过对自纳米乳乳化过程中纳米乳溶液及其产生的沉淀进行全面表征并结合分子动力学模拟探讨聚合物维持药物过饱和机制,同时从离体肠道吸收、细胞摄取和活体药动学3个水平来阐明过饱和
学位
2-酮基-D-葡萄糖酸(2KGA)是一种重要的天然有机酸,其衍生物D-异抗坏血酸(盐),是一种应用广泛的食品安全抗氧化剂。目前国内外主要通过微生物发酵法工业化生产2KGA。假单胞菌(Pseudomonas)是2KGA主要生产菌种,采用的主要生产工艺包括分批发酵、分批补料发酵、连续发酵以及半连续发酵等,但仍存在批次间生产设备的重复灭菌耗时、生产强度不高、工业生产假单胞菌菌种中2KGA代谢调控机制不清
学位
微生物发酵过程往往要涉及到各种生物代谢反应及物理过程和化学反应,机理反应和内部的动态变化很难掌握。其生长过程涉及各种因素,属于典型的非线性系统,机理建模需要长期经验积累,考虑多种因素并进行简化处理。建立合理的数学模型是实现微生物发酵过程优化的基础,受到检测条件与水平的限制,发酵过程控制的许多重要过程变量数据通常是离线取样获得,无法在线实时检测及时反应发酵信息,具有较大时间延迟。此类复杂过程建模和优
学位
药理学研究是药品注册的主要内容之一。随着分子药理学的发展,药物机制的解释已从认识普识性的药物基本作用、药代动力学和毒理学,向药物作用靶点的功能解析转变。本研究聚焦于药物作用靶细胞/靶器官,以临床使用数十年的抗肿瘤蒽环类药物阿霉素(ADM)为实施例,采用药物作用靶细胞为研究材料,构建分析药物作用靶蛋白和靶细胞处置药物的方法,以补充现有的药理学研究方法,快速和相对全面的认识药物的作用机制。主要研究结果
学位
中药作为我国医药卫生领域长期临床实践的产物,具有安全性高、疗效确切和成本较低的优势,已成为创新药物研发的重要源泉。然而中药及其复方成分复杂,组方配伍灵活多变,具有多靶点、多途径、多成分协同起效的特点,使得中药新药创制面临巨大挑战。破解上述挑战的核心是如何从复杂的中药中筛选靶向活性成分,以探索中药的功效物质基础,进而阐明其作用机制并揭示其科学内涵。本论文在前期随意固定化β_2-肾上腺素受体(β_2-
学位
近年来,物联网、云计算、光通信、人工智能等高科技领域对新型逻辑器件、存储芯片、光电子器件提出了更高的性能要求。氧化铪基铁电薄膜是一种全新的、与硅工艺平台完全兼容的铁电材料,具有良好的铁电性质和尺寸可塑性,有助于实现高性能的逻辑、存储以及光电子器件。目前,氧化铪基薄膜材料的铁电起源微观机理、极化翻转动力学等方面尚不十分清晰,基于该薄膜材料的器件设计仍处于起步阶段。因此,本论文主要围绕新型氧化铪基铁电
学位
吸收性气溶胶成份复杂多变,是目前气候模拟和预测中一个极不确定因素,也是水色遥感中大气校正的一个难点。经过了前人几十年的研究,对吸收性气溶胶的遥感研究已经从定性、半定量发展到定量水平;不过目前常见的是用激光雷达等主动遥感手段来实现其定量反演,而利用被动卫星遥感手段定量反演吸收性气溶胶是一大挑战。尽管如此,应用卫星遥感技术大范围地反演吸收性气溶胶能够带来诸多好处,例如降低预测全球气候变化的不确定性、更
学位
高光谱成像仪可依据地物空间形态特征、光谱特征地物反射和发射特性同步进行目标精细分类和识别,广泛应用于城市安全、森林防火、环境监测、精准农业、野外搜救等领域。在目标探测领域,尽管高光谱成像仪可以通过高光谱分辨率对一个或多个像素的点目标进行光谱探测,但如果没有目标的先验光谱信息或高空间分辨率的几何信息就很难实现对目标的快速准确识别。此外,在传感器确定的情况下,高光谱成像仪的高空间分辨率与高光谱分辨率是
学位
材料的进步,是半导体光电器件发展的基石,具体体现在多个方面,如尺寸的减小,纯度的提高,适当缺陷的引入以及材料体系的更新,均可以使材料的某一方面性能得到大幅度提升;器件结构的改善则是最大化材料性能的有效途径,从而可以进一步实现器件性能的提升。而光电探测在研究材料内在物理机制方面具有不可撼动的地位,同时,这些物理机制的揭示又可以为光电子器件的应用与设计提供新的思路,也为材料科学的发展指明了方向。因此,
学位