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FePc在Ag110表面吸附的STM的研究.pdf

上传人:2024678321 2014/6/5 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:⑧指导教师签名:斑二勃么二论文作者签名:垄查竺:曼里皇里里查△齉ㄟ邢毡丛婴塞答辩委员会主席:委员论文评阅人评阅人答辩日期:‘
膨∥惭哑赫匝Ⅲ浙江大学研究生学位论文独创性声明学位论文版权使用授权书\表或撰写过的研究成果,也不包含为获得逝’江盘鲎:或其他教育机构的学位或矽年卤本学位论文作者完全了解迸’江盘堂构送交本论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权逝姿盘堂签字日期:矽耗阹月冼签字日期:沙阥月喀日本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:签字日期:有权保留并向国家有关部门或机可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ导师签名:
摘要有机半导体捎谄湓诘缱友Я煊虻那痹谟τ们熬而成为近年来一个重要的科学研究领域。作为这个大家族中的一员,由各种金属酞菁形成的化合物,作为催化剂、染料等具有巨大的商业应用潜力。而由于其独特的光电特性,有机半导体薄膜在制备方面也发展迅速。同时,许多高度有序,自组装生长的酞菁超结构在各种固体表面的成功例子代表着我们在制备如薄膜晶体管、太阳能电池、非线性光学器件以及传感器等纳米结构的电子器件方面取得了重大进展。已有的研究表明,生长及制备洁净的金属酞菁薄膜可以改善其相关的光、电等性质。由此,研究金属酞菁的生长机理以及其内在驱动力是一个重要的课题。我们利用扫描隧道显微镜谑椅孪研究了在砻娴纳の叫形!,我们观察到有序的结构,并伴随着一定的侧移谢肿拥闹嵯哂氤底晶向有一定的角度N颐侨衔U庵钟行蚪峁故鞘艹牡椎木Ц窠峁褂跋旌吞菁分子间的相互作用共同导致的结果。实验所得到的结果有助于我们更好理解铁酞菁分子间的作用在薄膜生长中所起的作用。关键词:有机半导体,金属酞菁,铁酞菁,扫描隧道显微镜,,吸附结构浙江大学硕士学位论文
.,琣縜,琁,甇,琺猻浙江大学硕士学位论文瓵琲,瑂琻琫·瓵,:,.
目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..有机半导体简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯有机半导体研究领域的若干科学问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯有机半导体薄膜生长⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。酞菁简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一有机物在金属表面的吸附⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本课题研究的意义和对象⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二章实验设备和实验方法简介⋯⋯⋯⋯..:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.扫描隧道显微镜蚪椤骸脑碛虢峁埂纳枘J健南低匙槌伞瑁本实验所用系统介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯密度泛函理论攀觥定理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..方程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..密度泛函计算的局限⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第三章在砻娴奈健引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯实验过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯实验结果和讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⒔帷参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..浙江大学硕士学位论文.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.
致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯浙江大学硕士学位论文
第一章绪论有机半导体简介随着信息社会的不断发展,单一功能的器件和材料已经越来越难以满足应用领域的各种需求,因此一批具有半导体特征的有机功能材料,如塑料和高分子聚合物等陆续被开发出来,并且正在尝试应用于由和等传统半导体材料所占领的领域。有机半导体材料具有重量轻、廉价、原料易得、制备工艺简单以及可制作成大面积柔性器件等诸多优点【伞俊2⑶艺饫嗥骷词贡ǚ狭艘部梢曰收再利用,非常符合当前大力倡导的可持续发展理念【长久以来,人们普遍都以为有机物是不导电的,因此拿它广泛用作绝缘材料,直到世纪年代,美国物理学家甁.、化学家甅腿毡净学家甋共同发现对聚乙炔分子进行掺杂可以使其变成良导体,从而拉开了有机半导体技术研究的序幕,这三位科学家也凭借该项重大发现成为年诺贝尔化学奖得主【自上世纪年代以来,众多世界知名公司、大学与研究机构