纳米结构二硫化钼钨的及其性能研究,结构,及其,及其,性能研究,二硫化钼,研究,性质研究,硫化钼,及分类号UDC博士学位论文密级纳米结构二硫化钼(钨)的及其性能研究SynthesisofMolybdenum(Tungsten)DisulfideNanostructuresandTheirproperties作者姓名学科专业学院(系、所)指导教师...
(毕业论文)二硫化钼薄膜的及其光电特性的研究.doc,一、项目完成情况项目名称二硫化钼薄膜的及其光电特性的研究课题组成员何杰林拉陈康烨张国瑞吴晨负责人何杰项目完成情况(解决的关键问题、技术、创新点、社会效益等)本项目是利用化学气相沉积方法,以硫化钼的胶体...
MoS2薄膜及其光电性能研究.二硫化钼是独具代表性的n型半导体,比起零带隙的石墨烯,其具有1.2eV~1.8eV的可调带隙,因此在电子学器件(如光电探测器、场效应晶体管)上具有优势。.同时,与具有三维体结构的传统半导体硅相比,二维结构的二硫化...
其中,纳米级厚度的二硫化钼(MoS2)材料与光子具有比其他二维纳米材料更强的相互作用,因此被广泛应用于光电子领域的相关研究。目前,以MoS2场效应晶体管和MoS2同/异质结构为基础的纳米光电器件在光控电子器件和光探测领域已经取得了突破性的研究成果。
与石墨烯相比,二硫化钼在具有二维层状结构的同时其能带隙为1.8ev,电子亲和力为4.7ev[38】,这是石墨烯所不具备的性能。由此可见,二硫化钼在纳米硕士学位论文晶体管领域会有很宽广的应用空间。
二硫化钼的带隙约为1.97eV,对太阳光的可见光部分有很强的吸收作用,可以很好的克服TiO2的缺陷,而且它有很好的化学稳定性,因此,MoS2在光催化领域有大的研究意义和应用潜力,其中高比表面积的纳米二硫化钼催化剂的是
二硫化钼的两个特征拉曼振动模式E2g1和A1g在拉曼光谱中分别REF_Ref514690692\r\h[13]位于383cm-1和409cm-1REF_Ref514690692\r\h其中E2g1模式是面内的振动,A1g模式是层间的振动,随着硫化钼厚度(层数)的减小,E2g1和A1g两个振动模式
本论文通过液相剥离法具有二维平面结构的二硫化钼纳米片。随后,将二硫化钼纳米片与等离子体金纳米粒子复合,形成异质结纳米材料。除此之外,本文还利用二硫化钼与金纳米两者的协同增强性质解决在单一材料方面由于局限性等引发的难题。首先...
纳米二硫化钼水热研究.西安建筑科技大学硕士论文纳米二硫化钼水热研究生:何江山指导老师:崔雅茹副教授)属于六方晶系,具有类似石墨的层状结构,因而易被滑移而显示出较低的摩擦系数,可作为润滑材料应用于机械、电子等领域...
以往的研究表明,二硫化钼的催化活性也与二硫化钼的层数密切相关。电子在垂直方向上的跳跃效率随层数的增加而增加,导致MoS2的电导率较差。因此,少层片状MoS2不仅增加了暴露的边缘位点,而且提高了MoS2的导电性,是提高其催化性能的有效途径。
纳米结构二硫化钼钨的及其性能研究,结构,及其,及其,性能研究,二硫化钼,研究,性质研究,硫化钼,及分类号UDC博士学位论文密级纳米结构二硫化钼(钨)的及其性能研究SynthesisofMolybdenum(Tungsten)DisulfideNanostructuresandTheirproperties作者姓名学科专业学院(系、所)指导教师...
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MoS2薄膜及其光电性能研究.二硫化钼是独具代表性的n型半导体,比起零带隙的石墨烯,其具有1.2eV~1.8eV的可调带隙,因此在电子学器件(如光电探测器、场效应晶体管)上具有优势。.同时,与具有三维体结构的传统半导体硅相比,二维结构的二硫化...
其中,纳米级厚度的二硫化钼(MoS2)材料与光子具有比其他二维纳米材料更强的相互作用,因此被广泛应用于光电子领域的相关研究。目前,以MoS2场效应晶体管和MoS2同/异质结构为基础的纳米光电器件在光控电子器件和光探测领域已经取得了突破性的研究成果。
与石墨烯相比,二硫化钼在具有二维层状结构的同时其能带隙为1.8ev,电子亲和力为4.7ev[38】,这是石墨烯所不具备的性能。由此可见,二硫化钼在纳米硕士学位论文晶体管领域会有很宽广的应用空间。
二硫化钼的带隙约为1.97eV,对太阳光的可见光部分有很强的吸收作用,可以很好的克服TiO2的缺陷,而且它有很好的化学稳定性,因此,MoS2在光催化领域有大的研究意义和应用潜力,其中高比表面积的纳米二硫化钼催化剂的是
二硫化钼的两个特征拉曼振动模式E2g1和A1g在拉曼光谱中分别REF_Ref514690692\r\h[13]位于383cm-1和409cm-1REF_Ref514690692\r\h其中E2g1模式是面内的振动,A1g模式是层间的振动,随着硫化钼厚度(层数)的减小,E2g1和A1g两个振动模式
本论文通过液相剥离法具有二维平面结构的二硫化钼纳米片。随后,将二硫化钼纳米片与等离子体金纳米粒子复合,形成异质结纳米材料。除此之外,本文还利用二硫化钼与金纳米两者的协同增强性质解决在单一材料方面由于局限性等引发的难题。首先...
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以往的研究表明,二硫化钼的催化活性也与二硫化钼的层数密切相关。电子在垂直方向上的跳跃效率随层数的增加而增加,导致MoS2的电导率较差。因此,少层片状MoS2不仅增加了暴露的边缘位点,而且提高了MoS2的导电性,是提高其催化性能的有效途径。