+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Теоретические модели роста и термических свойств одномерных наноструктур

  • Автор:

    Тимофеева, Мария Алексеевна

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    148 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Оглавление
Список сокращений
Введение
Глава 1. Обзор современного состояния теории роста нитевидных нанокристаллов
1.1 Низкоразмерные структуры
1.2 Рост нитевидных нанокристалов по механизму «пар-жидкость-
кристалл». Обзор теоретических моделей роста
1.3 Бескаталитический рост нитевидных нанокристаллов
1.4 Морфология нитевидных нанокристаллов
1.5 Кристаллическая структура нитевидных нанокристаллов
1.6 Углеродные нанотрубки
1.7 Применение одномерных наноструктур
Глава 2. Развитие теории формирования полупроводниковых нитевидных нанокристаллов
2.1 Нелинейные эффекты при формировании нитевидных нанокристаллов. Различные режимы роста нитевидных нанокристаллов
2.2 Влияние температуры на рост нитевидных нанокристаллов
2.3 Обобщенная теоретическая модель роста ЫБЬЛпАб нитевидных
нанокристаллов методом химической пучковой эпитаксии
2.4 Влияние эффекта затенения на рост и форму нитевидных
нанокристаллов
2.5 Заключение к главе
Глава 3. Развитие теории роста нитевидных нанокристаллов на основе нитридных соединений
3.1 Бескаталитический рост ваИ нитевидных нанокристаллов

3.2 Обобщенная теоретическая модель роста бескаталитических ОаЫ
нитевидных нанокристаллов. Скейлинговая модель роста ваИ
3.3 Заключение к главе
Глава 4. Исследование термических свойств систем на основе нитевидных нанокристаллов
4.1 Аналитическое описание основных термических процессов в системах на основе нитевидных нанокристаллов и углеродных нанотрубок
4.2 Численное моделирование процессов распространения тепла в системах на основе нитевидных нанокристаллов и углеродных нанотрубок
4.3 Сопоставление результатов моделирования с экспериментальными данными по сканирующей термической микроскопии
4.4 Заключение к главе 4
Заключение
Список публикаций по теме диссертации
Список литературы

Список сокращений
ННК - нитевидные нанокристаллы
АІІІВУ - полупроводниковые соединения III и V группы таблицы Менделеева ZB — кубическая кристаллическая структура типа цинковой обманки (от англ. -гіпсЬІепсіе)
- гексагональная кристаллическая структура типа вюрцита (от англ. -wurtzite)
ГФЭ - газофазная эпитаксия МПЭ - молекулярно - пучковая эпитаксия СЭМ - сканирующая электронная микроскопия ПЭМ - просвечивающая электронная микроскопия МС - монослой
АСМ - атомно-силовая микроскопия

Рис. 1.7 Изображения НИК, полученные с помощью ПЭМ, (а) ПЭМ изображение ИНК; (б) ZB кристаллическая структура, (в) кристаллическая структура, (г) электронная дифрактограмма, структура, (д) электронная дифрактограмма, структура.
Анализ полученных результатов показал, что в ННК наблюдаются сегменты с /В структурой и 'ИЪ кристаллической структурой, также чередования фаз, двойники, 4Н - политипы. Схожая кристаллическая структура наблюдалась для ННК, выращенных на подложке (Ш)В и (100), это означает, что эффект переброски фаз не связан с ориентацией подложки и направлением роста ННК. В ННК наблюдалась квазипериодическая смена фаз и небольшое изменение радиуса.
С одной стороны, наличие переходов между А2 и КВ фазами должно создавать новые возможности по управлению свойствами ННК. Но в то же время, неконтролируемая смена кристаллических фаз ухудшает характеристики ННК. Исследования условий образования той или иной фазы в ННК создают возможность управления кристаллической структурой при изменении условий формирования ННК [40,55]. Образование ^N2 фазы в ННК объясняется характером нуклеации двумерных зародышей (нуклеация на тройной линии,

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.183, запросов: 967