Ga辅助生长一维纳米结构的光、电、热性能研究

Ga辅助生长一维纳米结构的光、电、热性能研究

论文摘要

Ga辅助生长的一维纳米结构材料具有特别的物理和机械特性,在微纳技术领域有许多重要而潜在的应用。其中,镓催化生长的硅纳米结构可以实现元器件之间的链接,与其他器件匹配较好,为组装高集成、智能化的器件提供了新途经;利用镓填充纳米管研制的纳米温度计和纳米开关也为微纳电机器件的设计描绘了新的应用前景。在此基础上,本文围绕Ga辅助生长一维纳米结构的光、电、热效应及其应用开展工作,现将原创性和创新性的主要结果总结如下:(1)设计了一种可控的大面积制备硅多级枝状结构的单步合成方法,可以研制出多种Si基多级枝状纳米结构。创新性的利用镓的催化作用,制备出大面积整齐的硅的多级枝状纳米结构阵列。进一步对多级枝状纳米结构的生长机理给予了合理的解释。(2)与单晶硅的一阶光学-声子谱相比,多级枝状纳米结构、较大的多级枝状纳米结构和多级枝状纳米线三种结构的拉曼峰均有一定的蓝移,且相应的半高宽有-定的展宽。光致发光测试显示,三种结构的发射峰均出现在550nm处,与已报道的硅纳米结构的光致发光性能相比,也有相应的蓝移。我们将此现象归结为纳米结构的量子尺寸效应或缺陷(如堆垛层错)引起的。(3)硅多级枝状结构阵列拥有优越的场发射和电输运性能。优越的场发射性能显示其具有较低的开启电场(3.16 V/μm)和较高的场增强因子(1252)。电输运测试结果显示硅的纳米枝状结构有较小的电阻。通过改变枝状结构与电极的接触,真空退火较大程度地减小了其电阻的50%。然而,热氧化直接导致硅的枝状结构的表面形成了一层氧化层,其电阻增加了近2倍。然而真空退火和热氧化使电流-电压特性变得更加线性对称,电输运的稳定性明显提高。(4)在原位透射电镜的电子束辐照下,利用制备的镓填充二氧化硅纳米管的异形异标度的异质结构,首次发现镓液体在二氧化硅纳米管异质结构中的快速膨胀现象。这是一一种山内部巨大压强引起的电液压膨胀效应。此内部巨大压强来至于电子束轰击镓液体产生带正电的镓离子,造成镓离子之间的库伦排斥力,驱使它们向表面移动而引起膨胀。基于镓液体膨胀和经典静电理论,计算出正电荷引起的内部压强Pin值。以上所述的电液压膨胀效应为微纳液压驱动系统提供了新的应用机制。(5)在改变实验方法制备出大面积镓填充碳纳米管的基础上,我们为镓填充碳纳米管在纳米领域的应用提供了新途径。利用STM-TEM测试设备,将该结构放在不同的电场中,电驱动力的作用使得镓在碳纳米管中做不同模式的运动。其一,在单电极的电场中,镓在电场力的驱动下做周期性的弹性运动,可以将其看做电场驱动下的“纳米弹簧”。用新的弹性运动模式对该机理进行了合理的解析。其二,在双电极高电流密度的电场中,高电流密度驱动镓的迁移速度由1.328fgs-1变化到10.345fgs-1,远大于已报道的实验结果。这里我们定义镓填充的碳纳米管为双电极作用下的“高速质量传输机”。(6)首次发现,在高电流密度的驱动下,镓与碳纳米管发生分离,在电场驱动力的作用下镓快速移动,质量输运速度逐渐变快,然而,碳纳米管两端的电输运性能变化较小。在低电流密度下,镓沿着碳纳米管移动缓慢,导致碳纳米管两端的电输运性能变化较大,这种镓填充的碳纳米管可以作为电驱动的“纳米滑动变阻器”或者“纳米开关”应用。.在已有纳米温度计工作的基础上,我们研制出灵敏度高、测温范围广、性能稳定的新一代纳米温度计,它们各自具有特殊的性能:(a)镓填充氧化镁纳米管温度计具有四方开口的结构,测温范围广,灵敏度高达6.13nm/℃,是目前报道的灵敏度最高的纳米温度计之一。(b)首次研制的镓填充二氧化硅纳米管温度计不仅测温范围广、灵敏度高,而且稳定性好、抗氧化性能强,具有优化的几何结构,易于实现大面积制备。(c)通过改进实验方法,制备出产率大、灵敏度高的镓填充碳纳米管的温度计。以上三种纳米温度计的研制即从源头上解决了纳米温度计的高产率生长问题,又提高了纳米温度计的关键性能,如灵敏度、测温范围、稳定性和抗氧化性等诸多问题,为纳米温度计的实用化提供了坚实的基础。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 纳米材料的物理特性
  • 1.2 一维纳米结构的光、电、热性能研究概况
  • 1.3 镓辅助生长一维纳米材料的研究现状
  • 1.4 本文的研究目的、意义和主要内容
  • 2 镓催化生长硅的多级枝状纳米结构的光、电性能研究
  • 2.1 几种多级枝状纳米结构的制备与表征
  • 2.2 几种多级枝状纳米结构的光学性能
  • 2.3 多级枝状纳米结构的场致电子发射性能
  • 2.4 硅的多级枝状纳米结构的电输运性能
  • 2.5 本章小结
  • 3 镓填充二氧化硅纳米管的电子束诱导的液压膨胀
  • 2纳米管阵列的制备与表征'>3.1 Ga填充SiO2纳米管阵列的制备与表征
  • 2纳米管中的液压膨胀'>3.2 电子束诱导Ga在SiO2纳米管中的液压膨胀
  • 3.3 本章小结
  • 4 镓填充碳纳米管的电场驱动下的电迁移
  • 4.1 Ga填充碳纳米管的制备与表征
  • 4.2 电场驱动Ga在碳纳米管中的电迁移性能
  • 4.3 本章小结
  • 5 高灵敏、宽测温范围的几种镓填充纳米管温度计的热学性能研究
  • 5.1 超灵敏的Ga填充MgO纳米管温度计的热学性能
  • 2纳米管温度计的热学性能'>5.2 宽测量范围的Ga填充SiO2纳米管温度计的热学性能
  • 5.3 Ga填充碳纳米管温度计热学性能的新进展
  • 5.4 本章小结
  • 6 全文总结与展望
  • 6.1 本文的主要研究结果
  • 6.2 本文的创新与原创之处
  • 6.3 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻读博士学位期间发表和待发表的论文目录
  • 攻读博士学位期间参加学术活动情况
  • 攻读博士学位期间申请专利与基金情况
  • 相关论文文献

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