二维材料(WSe 2 、GeSe 2 )纳米薄膜的制备及表征
发布时间:2022-01-23 13:39
纳米材料因其量子尺寸效应、表面与界面效应、介电限域效应等,使其具备了异乎寻常的光学、热学、电学、磁学、催化和超导等性能。作为21世纪最重要的材料之一,纳米材料在电子学、能源技术、先进工程材料和催化等领域大放异彩。以石墨烯为代表的二维材料具有独特的二维层状结构,具有量子尺寸效应的特殊物理性质,其电子和光学性质发生了非常显著的变化,因此二维材料在新材料应用方面具备更多的优势,例如其具有柔性和高的透明度。二维材料在可穿戴智能器件和柔性存储器件等领域应用前景十分广阔。二维材料的结构和成分可以调整,因此衍生出性能的多样性,近年来二维材料还被应用于开发光催化剂、传感器、纳米反应器和纳米容器等。本文采用了磁控溅射和真空硒化法制备WSe2纳米薄膜,用化学气相沉积法制备GeSe2纳米薄膜。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和振动样品磁强计(VSM)对薄膜样品进行测试表征。论文的主要内容如下:(1)用两步法制备WSe2纳米薄膜,并研究基底、钨薄膜退火与否以及钨薄膜溅射时长对纳米薄膜结构的影响。蓝宝石基底上晶粒取向度更高,采取...
【文章来源】:武汉科技大学湖北省
【文章页数】:56 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 前言
1.1 引言
1.2 纳米材料概述
1.3 二维(2D)材料的基本性质
1.4 二维材料的分类
1.5 二维材料的制备方法
1.5.1 机械剥离法
1.5.2 液相剥离法
1.5.3 水热合成法
1.5.4 化学气相沉积
1.5.5 分子束外延法
1.6 本论文的目的、意义和研究内容
第2章 实验设计
2.1 实验设备和材料(WSe_2薄膜)
2.2 实验设备和材料(Ge Se_2薄膜)
2.3 样品测试和分析手段
第3章 纳米薄膜的制备
3.1 WSe_2纳米薄膜的制备
3.2 Ge Se_2纳米薄膜的制备
3.3 本章小结
第4章 WSe_2纳米薄膜的表征
4.1 基底对WSe_2纳米薄膜结构的影响
4.2 钨膜退火与否对WSe_2纳米薄膜结构的影响
4.3 钨薄膜溅射时间对WSe_2纳米薄膜结构的影响
4.4 本章小结
第5章 Ge Se_2纳米薄膜的表征
5.1 热重分析(TGA)
5.2 温度对Ge Se_2纳米薄膜结构的影响
5.3 保温时长对Ge Se_2纳米薄膜结构的影响
5.4 振动样品磁强计(VSM)
5.5 Ge Se_2纳米薄膜的磁性测量
5.6 本章小结
第6章 结论与展望
致谢
参考文献
附录:攻读硕士学位期间发表的论文
【参考文献】:
期刊论文
[1]水热法制备Fe3O4/rGO纳米复合物作为锂离子电池阳极材料[J]. 朱守圃,吴甜,苏海明,瞿姗姗,解永娟,陈铭,刁国旺. 物理化学学报. 2016(11)
[2]水热法制备TiO2/ZnO纳米花光阳极及其光电性能[J]. 耿魁伟,罗龙,王静,郑祥忠. 功能材料. 2016(S1)
[3]水热法制备Eu复合BiVO4纳米片及其光催化降解性能[J]. 汪志新,黄少斌,费志宾,简子聪. 化工进展. 2016(04)
[4]纳米材料的表面和界面效应[J]. 马登军. 河北建筑工程学院学报. 1996(04)
本文编号:3604457
【文章来源】:武汉科技大学湖北省
【文章页数】:56 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 前言
1.1 引言
1.2 纳米材料概述
1.3 二维(2D)材料的基本性质
1.4 二维材料的分类
1.5 二维材料的制备方法
1.5.1 机械剥离法
1.5.2 液相剥离法
1.5.3 水热合成法
1.5.4 化学气相沉积
1.5.5 分子束外延法
1.6 本论文的目的、意义和研究内容
第2章 实验设计
2.1 实验设备和材料(WSe_2薄膜)
2.2 实验设备和材料(Ge Se_2薄膜)
2.3 样品测试和分析手段
第3章 纳米薄膜的制备
3.1 WSe_2纳米薄膜的制备
3.2 Ge Se_2纳米薄膜的制备
3.3 本章小结
第4章 WSe_2纳米薄膜的表征
4.1 基底对WSe_2纳米薄膜结构的影响
4.2 钨膜退火与否对WSe_2纳米薄膜结构的影响
4.3 钨薄膜溅射时间对WSe_2纳米薄膜结构的影响
4.4 本章小结
第5章 Ge Se_2纳米薄膜的表征
5.1 热重分析(TGA)
5.2 温度对Ge Se_2纳米薄膜结构的影响
5.3 保温时长对Ge Se_2纳米薄膜结构的影响
5.4 振动样品磁强计(VSM)
5.5 Ge Se_2纳米薄膜的磁性测量
5.6 本章小结
第6章 结论与展望
致谢
参考文献
附录:攻读硕士学位期间发表的论文
【参考文献】:
期刊论文
[1]水热法制备Fe3O4/rGO纳米复合物作为锂离子电池阳极材料[J]. 朱守圃,吴甜,苏海明,瞿姗姗,解永娟,陈铭,刁国旺. 物理化学学报. 2016(11)
[2]水热法制备TiO2/ZnO纳米花光阳极及其光电性能[J]. 耿魁伟,罗龙,王静,郑祥忠. 功能材料. 2016(S1)
[3]水热法制备Eu复合BiVO4纳米片及其光催化降解性能[J]. 汪志新,黄少斌,费志宾,简子聪. 化工进展. 2016(04)
[4]纳米材料的表面和界面效应[J]. 马登军. 河北建筑工程学院学报. 1996(04)
本文编号:3604457
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/3604457.html