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SnSe纳米薄膜超快动力学的研究

发布时间:2021-08-29 14:22
  纳米材料在生物领域中被广泛使用,尤其在极速响应的生物传感器,纳米生物器件,高分子半导体和生物识别的方向发展。纳米级别半导体材料薄膜在新兴生物领域的巨大潜力正在被逐步实现。其中,SnSe纳米薄膜材料具有独特的晶体结构,能级结构和载流子运输机理,因此SnSe纳米薄膜材料是半导体材料中最能够良好的应用于新型纳米生物器件里的材料,从而实现更高的和更准确的响应速度。本文在使用脉冲激光沉积法沉积生长纳米尺寸SnSe薄膜的基础上,对纳米尺寸的SnSe样品薄膜内载流子超快动力学过程进行研究,研究手段是借助飞秒激光泵浦-探测技术。本文主要研究内容:一、使用脉冲激光沉积法,制备了纳米尺寸SnSe薄膜,并利用XRD和XPS对其进行了表征。二、探究不同能量强度的泵浦光在泵浦-探测实验中对SnSe薄膜瞬态透射率变化的影响并进行分析,得到不同脉冲激光强度作用下的瞬态透射率变化数据,并通过透射率变化规律分析其内部的超快载流子输运过程,整个弛豫过程可分为快弛豫,中弛豫和慢弛豫三个部分。三、采用卷积模型对三个弛豫过程进行了拟合并计算出弛豫时间,表明SnSe薄膜的快弛豫过程中是以载流子之间的散射过程和载流子-声子散射过程... 

【文章来源】:东北林业大学黑龙江省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:42 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

SnSe纳米薄膜超快动力学的研究


图1-1二维SnSe薄膜分子结构??最近,在SnSe晶体中发现了超低的导热系数和高的热电性能,这也拓展了它们在??34

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?东北林业大学硕士学位论文???薄膜。这时,可以观测到随脉冲激光频率产生的等离子羽辉。观察到羽辉,说明样品薄??膜在基底上正常成长。看到持续的等离子羽辉,说明沉积速率稳定,样品薄膜在均匀生??长。??KrFExcimer?Laser??Focusing?Leaz??Mirror??J^vM??_A?■?i\i_II?'??Target??Reactive?Gas??图2-1脉冲激光沉积原理图??如图2-2显示的脉冲激光沉积系统的实物图,由激光器,真空室,控制机箱等部分??组成。这些实物共同构成了脉冲激光沉积系统。构成的脉冲激光沉积系统具有稳定度??高,沉积范围广,样品薄膜制备均匀,生长速率可控等特点。??_?i??_E.24_鋼■:?;?I??35BIR_??图2-2脉冲激光沉积系统实物图??-8-??

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【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]纳米材料在医学影像上的应用[D]. 朱婧.苏州大学 2016
[2]功能化荧光纳米探针用于生物传感和细胞分析的新方法研究[D]. 张磊.南京大学 2015
[3]新型银纳米材料与生物辅酶的精密光谱特性研究[D]. 袁玉峰.华东师范大学 2016

硕士论文
[1]飞秒激光作用下铝掺杂纳米硅薄膜的超快动力学研究[D]. 吴江.东北林业大学 2017
[2]基于石墨烯纳米复合膜生物传感器的制备及其分析应用[D]. 王立文.中国科学技术大学 2016



本文编号:3370816

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