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时间:2021-03-29
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1、CdSe核壳量子点与空穴传输分子的相互作用研究班级:应用物理学学生:兰术国学号:20083118指导教师:曲玉秋论文的结构和主要内容1.课题研究背景与意义2.模型与理论3.数值结果与讨论4.结论背景:材料科学支撑着现代科技和社会发展。现代高科技的发展很大程度上依赖于材料科学的发展。20世纪后期,随着科学技术的迅猛发展,对材料的要求也越来越高。为满足特殊环境下对材料的需求,学者们经过不懈努力,新材料如雨春笋般出现,为材料科学带来了崭新时代。意义:由于量子点性能强烈的依赖于其本身结构与表面性质,为提高有机与无机复合量子点
2、器件的性能,必须深入地研究具有不同表面结构的量子点与有机分子间相互作用。1.课题研究背景与意义2.模型与理论某所谓半导体荧光纳米材料,是指维数低于三维的半导体材料,其中包括零维的量子点、一维的量子线和二维的量子阱材料。半导体量子点大多是由II-VI族或III-V族元素组成的尺寸在1-100nm的粒子,当半导体纳米晶的半径接近或小于其激子的玻尔半径时,这些小的半导体纳米晶体就会表现出特殊的物理和化学性质,例如比便面面积大、表面反应活性高、吸附能力强以及晶体的大小会影响晶体的光谱性质、晶相结构和熔点等等。2.研究方法及理
3、论横场Ising模型横场Ising模型最早是由Gennes等人引入的,用来处理有序无序型铁电体的相变问题。基于赝自旋理论的传统的横场Ising模型是处理含表面层的铁电系统的一种很成功的方法。通常是通过选取不同于体材料的赝自旋相互作用系数和横场遂穿场来描述表面层。采用这种方法已经成功的探讨了许多关于铁电薄膜表面效应的问题。格林函数格林函数描述粒子的传播行为,它是粒子在某时某地注入系统,又于他时他地出现的几率幅第一性原理根据原子核和电子互相作用的原理及其基本运动规律,运用量子力学原理,从具体要求出发,经过一些近似处理后直
4、接求解薛定谔方程的算法,习惯上称为第一原理2.研究方法及理论溶胶凝胶法,溶胶凝胶法是一种湿化学方法,它是将金属醇盐和其他有机或无机盐溶于共同的有机溶剂中,从而达到分子级的混合,通过部分水解和聚合形成均匀的前驱体溶液,采用甩胶,浸渍,喷雾等技术将容易均匀覆在多种衬底上,经过适当的热处理,除去有机成分,并得到所需的晶相结构铁电薄膜。也可以通过热处理直接合成超微粉。水热法水热法是使一定形式的前驱物,在确定的温度、压力下进行反应,利用加热条件下的过饱和溶液中进行的结晶制取薄膜材料。3.数值计算与讨论铁电薄膜模型3.数值计算与
5、讨论参数b变化时平均极化强度随温度的变化关系参数a变化时平均极化强度随温度的变化关系3.数值计算与讨论参数a变化时平均极化强度随温度的变化关系参数b变化时平均极化强度随温度的变化关系3.数值计算与讨论参数a变化时平均极化强度随温度的变化关系参数b变化时平均极化强度随温度的变化关系3.数值计算与讨论三个分布函数对于极化强度随温度变化关系曲线的影响从上图中可以看出温度与极化强度成反比,极化强度随温度的变化而变化。温度越高极化强度越低。当极化强度达到0是既是相变温度。三种分布函数对铁电薄膜相变的影响是相同的大趋势。改变的只
6、是相变温度,对相变无影响,分布函数的形式不影响得到铁电薄膜结构过渡层效应的定性结论。4.结论(1)在N、ns、Ωs、Ω一定的情况下,赝自旋二体相互作用参数a、b会对铁电薄膜相变的温度有较小的影响,参数a、b增大使极化强度降低,但是它对极化的影响趋势是一致的。(2)在N、ns、a、b、Ωs、Ω一定的情况下,不同分布函数铁电薄膜相变的温度不同,但它们的趋势是相同的,都是朝着增大的方向。所以分布函数对铁电薄膜的相变性质研究是没有影响的。无论选择什么样的分布函数对我们研究铁电薄膜相变是没有影响的。(3)最终的结论就是分布函数
7、的形式不影响得到铁电薄膜结构过渡层效应的定性结论。四年的大学生活接近尾声,首先,要感谢所有教过我的老师,不论是在学习,还是在生活上,谢谢您们付出的点点滴滴,指引我前进的道路。谢谢与我真心相待的朋友,陪我度过大学最美好的时光,你们是我最宝贵的财富。还要感谢我的父母,谢谢你们一如既往的支持和包容,使我健康的成长,积极乐观地生活。特别地,要感谢本论文的指导教师曲玉秋老师。谢谢您悉心认真负责地指导,给我四年的大学生活画上了一个美丽的句点。在这里,再一次真心地谢谢您!最后向所有关心和帮助过我的人表示真心的感谢。致谢
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