【摘 要】
:
本文旨在研究一维异质纳米结构构筑的新方法,用于制备径向和轴向的一维异质纳米结构,并且研究与其结构相关的电学性能。本文主要的研究成果和创新点如下:
1、发明了一种
【出 处】
:
中国科学院研究生院 中国科学院大学
论文部分内容阅读
本文旨在研究一维异质纳米结构构筑的新方法,用于制备径向和轴向的一维异质纳米结构,并且研究与其结构相关的电学性能。本文主要的研究成果和创新点如下:
1、发明了一种制备纳米电缆的普适方法。采用在铝的阳极氧化过程中增大电压的方法,获得了一种新型的多孔氧化铝模板。在这种新型模板中,每一个通孔的周围有六个按照六角结构排列的盲孔将其包围。利用电化学沉积、电化学聚合与化学气相沉积等方法,在模板的通孔中充填各种纳米结构,然后从周围盲孔对氧化铝进行化学腐蚀,获得一系列氧化铝包覆的、由不同材料的纳米线、纳米管、径向和轴向纳米异质结构为芯的纳米电缆。这些纳米电缆中的纳米线和纳米管的材料可以是金属、金属氧化物、导电聚合物、化合物半导体以及单质碳、硅和锗等。
2、通过连续电沉积纳米线、化学气相沉积碳纳米管,或在化学气相沉积前腐蚀掉部分纳米线的方法,在氧化铝模板的Y形貌通道中合成了Y分支形貌的两段纳米管/纳米线和三段纳米管/纳米线/纳米管的异质结构。异质结构中的纳米线和纳米管由不同的材料组成,甚至三段的纳米异质结构两端的纳米管也可以由不同材料构成。此外,还可对纳米异质结构的形貌、化学组成以及每段的位置进行的控制。
3、制备了多种一维轴向纳米异质结构。对其电学性能研究发现,硫化镉(CdS)纳米线/碳纳米管、铜(Cu)纳米线/碳纳米管异质结构表现为类欧姆接触特性;而Y-CNT/2CuNWs/2CNTs和硫化铜(Cus)/Cds纳米异质结构呈现肖特基二极管的特性。
其他文献
由于半导体异质结构中的自旋劈裂非常小以致自旋进动时间大于自旋迟豫时间而不能满足构筑自旋器件的要求。近年来基于SP型材料中的Rashba效应开展自旋器件的研究成为自旋电子
现代宇宙学开始于1917年,在那一年爱因斯坦首次用广义相对论研究宇宙。他的工作奠定了宇宙学研究的两个基础,一个是广义相对论,一个是宇宙学原理。后者为后来的天文观测所验证,正
在本论文工作中,为了探索具有大的三阶非线性效应(用X(3)表征)和优值比X(3)/α的光学材料,作者主要研究了两类金纳米团簇掺杂的复合薄膜的非线性光学性质。一类是非球形金纳米
固体中的电荷、自旋、轨道、晶格等自由度相互竞争和合作,使其呈现丰富多彩的物理性质和电子基态相图。新奇材料的合成,新奇物态的出现,伴随着理论的发展和实验技术手段的进步,这
我们在热光二阶关联理论基础上,设计并完成了热光非定域双缝干涉实验和热光强度关联测量泊松亮斑实验.实验和理论研究证明热光源可以模拟纠缠双光子源实现非定域双缝干涉,并且
过渡金属硫属尖晶石是一类典型的电子强关联材料。一方面,由于电荷、自旋、轨道和晶格等自由度之间的强烈耦合,该体系表现出丰富的物理现象,例如庞磁电阻(CMR)、庞磁电容(CMC
自1962年Eley和Spivey提出DNA可能具有传导电子的能力以来,DNA内在的电荷输运特性已经引起了各国研究小组的广泛关注,并成为多学科交叉领域的研究热点。这是由于以下几点因素。
非相干激光汤姆逊散射诊断的准确性和权威性已得到了普遍的认可,因此非相干激光汤姆逊散射诊断系统作为等离子体物理研究中最为重要的诊断之一,在各大托卡马克和仿星器装置上得
太赫兹波(THz)通常定义为频率从0.1-10THz范围内的电磁波,又叫T射线,现在研究较多的是中心区在0.3-3.0THz范围内,介于远红外和微波之间。太赫兹波技术在物理、化学、生命科学等
通过对旋量玻色-爱因斯坦凝聚研究进展情况的展望:平均场理论、德布罗意光谱、旋量玻色爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensation,简称BEC)的激发态已经被广泛的讨论和研究。对自