低维纳米材料电学和电催化性能调控的第一性原理研究.孙中体.【摘要】:低维纳米材料由于维度的降低诱导了丰富的电学、光学、磁学、力学以及催化性质等而吸引了科研院所和工业界的广泛关注,但其现有性质远不能满足当前电子器件和能源材料发展的需要...
纳米材料电学性质的研究纳米体系中,电子波函数的相关忪度与体系的特征尺寸相当,电子不再能够视为处于外场中运动的经典粒子,其波动性在电子输运过程中得到充分体现,因此表现出特殊的电…
新型碳基磁性纳米材料电学性质及其自旋电子器件设计.邓元祥.【摘要】:低维碳基磁性纳米材料新奇的自旋电子输运性质如自旋整流、自旋过滤等,既受其本身独特结构的影响,同时,其费米能级附近能带的和~*子带奇偶宇称性的匹配起到了重要的作用。.材料中...
纳米材料电学性质的研究.doc,纳米材料电学性质的研究摘要:纳米体系中,电子波函数的相关长度与体系的特征尺寸相当,电子不再能够视为处于外场中运动的经典粒子,其波动性在电子输运过程中得到充分体现,因此表现出特殊的电子能态特性。
低维纳米材料的、性子及应用.pdf,摘要摘要低维纳米材料由于其新颖的物理、化学性质以及在多个领域内的潜在应用前景,已经成为当今纳米材料研究的前沿和热点。多种低维纳米结构,比如半导体量子点、纳米线、纳米棒、纳米管、纳米带等相继被发现。
低维纳米材料是指固体材料中至少有一个维度下降到纳米尺度的一类新型功能材料。因其特征尺寸与电子的德布罗意波长相近,从而此类材料中的电子运动受到限制,其能量也由连续态变为不连续的能级,进而衍生出许多新的物理化学性质,备受科学界的广泛关注。
低维纳米材料具有传统材料所不具备的优异的力学性质、电学性质、热学性质和光学性质,使得其在催化、光学、电学、生物医药、磁介质、宇航及新材料等领域有广阔的潜在应用前景,也必将给这些行业带来革命性的变革。
1.2低维氧化钼纳米材料的研究进展1.2.1二氧化钼纳米材料的结构图1-1.(a)金红石的结构图,(b)MoO结构图[12]Fig.1-1.rutilestructuretype,structuretype[12]MoO类似[10,11]的晶胞中包括一个Mo原子和6原子,该晶胞第一章绪论轴作为延伸方向最后形成链状,然后这些链再沿垂直方向生长扩展最终生产立体结构。
纳米材料的结构与性能特性及其应用前景纳米材料的结构与性能特性.方法及其应用前景闵杰中南大学材料科学与工程学院材料1003班学号:0607100313[摘要]文章简要地概述了纳米材料的结构和特殊性质.纳米材料的技术和方法以及纳米材料各方面的性能在实际中的应用,并展望了纳米材料在...
论文中,作者使用COMSOl建立三维有限元分析模型,使用AC/DC模块模拟了电学性质,来确定视神经内部的电位分布。8月22日,NatureCommunications上发表了一篇光学研究论文,题为“通过偏振中子光栅干涉测量法对非均匀和各向异性磁场的可视化和量化”。
低维纳米材料电学和电催化性能调控的第一性原理研究.孙中体.【摘要】:低维纳米材料由于维度的降低诱导了丰富的电学、光学、磁学、力学以及催化性质等而吸引了科研院所和工业界的广泛关注,但其现有性质远不能满足当前电子器件和能源材料发展的需要...
纳米材料电学性质的研究纳米体系中,电子波函数的相关忪度与体系的特征尺寸相当,电子不再能够视为处于外场中运动的经典粒子,其波动性在电子输运过程中得到充分体现,因此表现出特殊的电…
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纳米材料电学性质的研究.doc,纳米材料电学性质的研究摘要:纳米体系中,电子波函数的相关长度与体系的特征尺寸相当,电子不再能够视为处于外场中运动的经典粒子,其波动性在电子输运过程中得到充分体现,因此表现出特殊的电子能态特性。
低维纳米材料的、性子及应用.pdf,摘要摘要低维纳米材料由于其新颖的物理、化学性质以及在多个领域内的潜在应用前景,已经成为当今纳米材料研究的前沿和热点。多种低维纳米结构,比如半导体量子点、纳米线、纳米棒、纳米管、纳米带等相继被发现。
低维纳米材料是指固体材料中至少有一个维度下降到纳米尺度的一类新型功能材料。因其特征尺寸与电子的德布罗意波长相近,从而此类材料中的电子运动受到限制,其能量也由连续态变为不连续的能级,进而衍生出许多新的物理化学性质,备受科学界的广泛关注。
低维纳米材料具有传统材料所不具备的优异的力学性质、电学性质、热学性质和光学性质,使得其在催化、光学、电学、生物医药、磁介质、宇航及新材料等领域有广阔的潜在应用前景,也必将给这些行业带来革命性的变革。
1.2低维氧化钼纳米材料的研究进展1.2.1二氧化钼纳米材料的结构图1-1.(a)金红石的结构图,(b)MoO结构图[12]Fig.1-1.rutilestructuretype,structuretype[12]MoO类似[10,11]的晶胞中包括一个Mo原子和6原子,该晶胞第一章绪论轴作为延伸方向最后形成链状,然后这些链再沿垂直方向生长扩展最终生产立体结构。
纳米材料的结构与性能特性及其应用前景纳米材料的结构与性能特性.方法及其应用前景闵杰中南大学材料科学与工程学院材料1003班学号:0607100313[摘要]文章简要地概述了纳米材料的结构和特殊性质.纳米材料的技术和方法以及纳米材料各方面的性能在实际中的应用,并展望了纳米材料在...
论文中,作者使用COMSOl建立三维有限元分析模型,使用AC/DC模块模拟了电学性质,来确定视神经内部的电位分布。8月22日,NatureCommunications上发表了一篇光学研究论文,题为“通过偏振中子光栅干涉测量法对非均匀和各向异性磁场的可视化和量化”。