【摘 要】
:
近年来,单原子操纵由于其在纳米制造和纳米工程等方面良好的应用前景引起了人们的广泛关注。然而由于热稳定性和机械稳定性等要求,原子操纵通常是在低温环境下进行的,并且如果只
论文部分内容阅读
近年来,单原子操纵由于其在纳米制造和纳米工程等方面良好的应用前景引起了人们的广泛关注。然而由于热稳定性和机械稳定性等要求,原子操纵通常是在低温环境下进行的,并且如果只是依靠原子间的相互作用而不借助于其它的作用因素,那么操纵只能在那些衬底-吸附原子相互作用较弱的表面上实现。而在室温或更高的温度下的单原子操纵,尤其是在衬底-吸附原子相互作用较强的金属的fcc(001)表面,则很少有报道过。本论文工作中,对较高温度下,利用热激发辅助在金属fcc(001)表面实现单原子横向操纵的可行性进行了理论研究。通过使用分子动力学和静力学的方法,分析了影响这种热激发原子操纵稳定性的各种因素,结果显示一定的操纵条件下即使是在室温甚至更高温度条件下,都可以获得高可靠性的横向单原子操纵。 本论文的第一章简要回顾了近年来原子操纵技术的研究背景和研究进展,并提出了一些有待进一步研究的问题。第二章首先介绍了在理论模拟中经常使用的一些方法以及本工作中使用的经典分子动力学的基本原理,之后给出了本论文中用到的表面原子嵌入势,以及求解运动方程的算法、时间步长、边界性条件等计算模拟参数。 在第三章中,使用分子动力学结合静力学的方法,研究了在较高温度下,对银fcc(001)表面的单个吸附原子进行横向操纵的成功几率问题,对影响操纵成功率的探针高度,操纵方向,体系温度等因素作了详细的讨论,结果显示在合适的条件下,这种操纵方法有着很好的操纵成功率,从而验证了这种热激发横向原子操纵方法的可行性。为了检验这种方法的普遍适用性,本章的最后一节研究了铂(001)表面热激发方式的横向原子操纵,并且同样获得了类似的结论。 在最后的第四章,总结了本论文的主要结果和贡献,并对后继的研究工作做了简要展望。
其他文献
量子多体问题至今无法用量子力学进行精确求解,是物理学研究的热点之一。多体问题中的原子分子能级及粒子间的关联效应一直是原子分子物理研究的基本问题之一,而一个多电子原子
钙激活氯离子通道(CaCCs)分布于多种细胞和组织中,并且广泛参与重要生理进程,包括心肌兴奋性的调节、外分泌腺的分泌、嗅觉神经元的信号转导等。CaCCs的功能紊乱可能引发某些疾病,如肺囊性纤维化、胃肠道功能障碍、哮喘、腹泻等。实验研究表明TMEM16B参与组成CaCCs的分子基础,筛选以TMEM16B离子通道为靶点治疗CaCCs相关疾病的药物分子,是该领域的热点问题之一。本文以TMEM16B离子通
随着分子动力学模拟方法的发展,应力.涨落公式成为一种新的计算材料力学性质的方法。和传统的理论方法相比,应力.涨落公式能够更有效的处理温度效应对材料力学性质的影响。同
在当今的半导体物理学中,人们更多地关注低维受限纳米结构.这种人工半导体微结构因其特殊的物理性质和广阔的应用前景而成为十分引人注目的研究对象.随着材料合成和微加工技术
本论文首先制备了高质量的ZnO薄膜,然后在室温下进行40 keV N、80 keV N、400 keV Xe、1 MeV Bi离子注入实验和3.64 MeV Xe、5 MeV Bi、308 MeV Xe、2.03 GeVkr离子辐照实验,
当今社会是个看脸的时代,大多数人希望通过提升“颜值”来获得更多的自信与机遇。然而顏值并不能决定一切。马云,一个名列福布斯全球科技百富榜亚洲第一的男人,他并没有很高的颜值。但他通过自己的努力而达到了如今的诸多成就。即使是在颜值时代,修心亦是很重要的。 一个没有素质的人,就算穿得多么华丽,一说话一个举动就能暴露自己。一个非常有涵养的人,即使穿着朴素,和他相处也会觉得清风拂面。 修心使人睿智。钱穆,
本论文主要研究等离子体离子温度分布弱各向异性条件下托卡马克等离子体中有磁场扰动的测地声模的特性。本文假定离子分布为双温度麦克斯韦分布,电子是普通的各向同性麦克斯
本论文以三种简单晶体结构的铜氧化物与铁砷化物超导体为出发点,利用本组的高压实验条件,合成出单相多晶样品。通过与国内外其他科研小组密切合作,对高温超导体的物性与机理
托尔斯泰坐上了远离庄园主贵族生活的火车,用他疾病缠身的残生,完成了对被设置生活的精彩背叛。 为此,托尔斯泰做出了长达一生的抗争,向顽固的家人抗争,向世俗的理念抗争。只是世上有多少个托尔斯泰?又有多少人情愿如托尔斯泰一般——本来富贵显赫,却愿意挣脱利欲的枷锁,去追逐灵魂的自由? 只是更多的人宁愿守着奴化的灵魂,对被设置的生活安之若素罢了。 人非生而安于被设置,正如狭小的摇篮是无论如何也“囚禁”
非线性频率变换技术是拓展全固态激光器输出光频率范围的一种有效方法,其中,二次谐波产生技术应用最为广泛。如何同时获得高功率、高光束质量的二次谐波一直是该领域的研究热点