【摘 要】
:
近年来,赋予半导体氧化物铁磁性的研究深受科研工作者的关注,因此稀磁半导体(DMS)材料愈发受到重视。而开发基于电子自旋的科学技术关键在于使磁性半导体物质中发生铁磁交互
论文部分内容阅读
近年来,赋予半导体氧化物铁磁性的研究深受科研工作者的关注,因此稀磁半导体(DMS)材料愈发受到重视。而开发基于电子自旋的科学技术关键在于使磁性半导体物质中发生铁磁交互作用。尽人皆知,DMS中磁性杂质之间的磁相互作用可以进行交换,并且DMS量子点的电子能带结构可以通过界面调制而改变,最后使得DMS量子点核中产生可调磁交换相互作用。通过将电学性能不同于其本身的二维材料与其复合进行界面调控来实现这样的结果将会是是一种非常有效的方法。本硕士论文具体的研究工作如下:1.利用简单的水热法制备了 ZnCoO/G纳米复合物,并研究复合物的结构及形貌属性,通过一系列表征手段证明了样品外层为石墨烯内部ZnCoO且呈椭圆棒状的壳核结构纳米材料。2.通过简单的化学两步法制备了ZnCoO/MoS2纳米复合物,并探究所合成样品的结构特征,通过一系列测试分析证明复合物为棒状结构,ZnCoO为纤锌矿结构,其中MoS2为1T相。3.利用原位退火对ZnCoO/MoS2复合物进行处理,表征证明其结构形貌基本没有发生变化,并未有Co金属析出;但是光学性能和磁学性能都发生了较大的变化,ZnCoO/MoS2表现出可调的光磁性能。4.对比研究石墨烯与二硫化钼界面调制ZnCoODMS的性能影响。ZnCoO/G表现为壳核结构,ZnCoO/MoS2为复合物;ZnCoO/MoS2表现出非常优异的发光特性;ZnCoO/G表现为反铁磁性,ZnCoO/MoS2表现为顺磁性,退火后表现为室温铁磁性;ZnCoO/G与ZnCoO/MoS2都表现出较好的电化学性能,并且在超级电容器领域有潜在的发展前景。由于两者不同的能带结构及缺陷状况等属性因此复合物呈现出各样的性能,总体来说二维材料界面调制可使DMS表现出更加优异的性能。
其他文献
薄壁构件被广泛应用到建筑、桥梁、航天及机械等领域中,薄壁构件的弯扭分析理论和方法也成为当前研究的重点。传统的梁理论主要有Euler-Bernoulli梁理论、Timoshenko梁理论、
一、成果实施背景为了应对气候变化,1992年联合国气候变化框架公约(UNFCCC)生效,在公约基础上,各缔约国于1997年达成《京都议定书》,通过CDM机制,发达国家和发展中国家可以通
三峡库区重庆段紫色土是一种砂质黏性土,该地区降雨集中,水力冲蚀作用剧烈,极易产生水土流失,对砂质黏性紫色土进行土体加固尤为重要。土颗粒间黏结力不足是导致土壤侵蚀流失
目的1.动态观察载脂蛋白E基因敲除(Apo E-/-)小鼠中长期高脂饮食后主动脉斑块内肌腱蛋白-C(TN-C)、基质金属蛋白酶-9(MMP-9)、转化生长因子-β1(TGF-β1)的表达及其与斑块的
研究背景和目的:结直肠癌(colorectal cancer,CRC)是全球最常见的癌症,也是导致癌症相关死亡的第三大原因。CRC是一种需要能量(ATP)和细胞构件来维持不受控制的细胞增殖的癌
1-炔基氧化膦是一类倍受关注的反应中间体,在有机合成中有着广泛的应用。它的碳碳三键具有特殊的反应活性,可通过共轭加成反应,用于制备金属杂环或者独特的杂环,是得到多官能
疾病标志物在各类疾病的预防、诊断、治疗以及愈后监测中发挥着极其重要的指导作用。近年来,科研工作者致力于研发用于疾病标志物的快速、灵敏、高效的检测方法。在众多的检
我国近些年所发生的较大地震的震害现象表明,钢筋混凝土(简称RC)框架结构除易因梁端、柱端产生塑性铰而发生破坏外,梁柱节点失效也是导致其发生整体破坏的主要形式之一,这并
超级电容器是一种介于传统电容器与电池之间的新型储能器件。由于其具有充放电速度快、功率密度高、循环寿命长等优点,在信息、电子、电动交通工具、便携式消费电子器件等领
以多级闸坝控制的汾河流域核心区生态修复及蓄水工程是北方地区沿河道开展生态治理的典范。梯级闸坝工程在考虑生态调度的同时又要防范汛期泥沙淤积和及时蓄水,其调度调控问