二维硒化钼薄膜的研究进展.docx
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二维硒化钼薄膜的研究进展.docx
二维硒化钼薄膜的研究进展近年来,二维纳米材料成为了材料科学中的一个新兴研究方向。其中,二维硒化钼薄膜的特殊物理和化学性质引起了工程和生物医学等领域的广泛关注。本文将综述二维硒化钼薄膜的制备方法、晶体结构、物理、化学和生物学方面的应用进展。制备方法二维硒化钼薄膜的制备方法通常可以分为几个步骤:前驱体制备、前驱体薄膜制备、高温硫化制备二维硒化钼薄膜。前驱体制备通常可以使用化学气相沉积、溶液法、原子层沉积等方法。其中,溶液法制备前驱体最为常见。以硫代硫酸钠和硫化钼酸铵为硫源,以异丙醇为溶剂,反应生成钼硫前驱体,
制备大面积不同层数二维二硒化钼薄膜的方法和应用.pdf
本发明公开了一种制备大面积不同层数二维二硒化钼薄膜的方法和应用,方法包括以下步骤:将三氧化钼和氯化钠混合均匀,得到混合粉末,在炉体内,将单面抛光的二氧化硅基片设置在混合粉末的上方且二氧化硅基片的抛光面朝下,将硒粉置于炉体中,在惰性气体下对硒粉和混合粉末分别进行加热10~15min,冷却至室温,在二氧化硅基片表面得到不同层数的二维二硒化钼薄膜,本发明通过化学气相沉积法制备高质量的单层或多层二硒化钼薄膜。本发明的方法简单、快速、清洁、成本低,可控制等优点,制备出的二维二硒化钼薄膜面积较大,多层尺寸约为5cm,
硒化亚铜薄膜热电性能研究进展.docx
硒化亚铜薄膜热电性能研究进展硒化亚铜(Cu2Se)是一种重要的热电材料,具有优异的热电性能和潜在的应用价值。随着对热电材料的研究不断深入,人们对硒化亚铜薄膜热电性能的研究也取得了显著进展。本文将综述硒化亚铜薄膜的热电性能研究进展,并对其未来的发展方向进行展望。首先,硒化亚铜薄膜的热电性能主要取决于其晶体结构和化学组成。硒化亚铜薄膜通常具有正交晶体结构,其中Cu和Se原子沿着不同方向排列,形成了层状结构。这种层状结构使得硒化亚铜薄膜具有输运性能优异的三维电子态,从而使其具有较高的电子迁移率和较低的电阻率。此
二硫化钼和二硒化钼团簇的计算及相应薄膜制备.docx
二硫化钼和二硒化钼团簇的计算及相应薄膜制备二硫化钼(MoS2)和二硒化钼(MoSe2)是二维材料中具有广泛应用的代表性物质。二硫化钼和二硒化钼的团簇结构及薄膜制备对于深入了解其物理化学特性以及在光电子学和催化等领域的应用具有重要意义。本文将针对二硫化钼和二硒化钼团簇的计算及相应薄膜制备进行探讨。首先,我们将从二硫化钼和二硒化钼的电子结构入手,介绍其基本原理和计算方法。通过第一性原理计算方法,如密度泛函理论(DFT),可以计算得到二硫化钼和二硒化钼的能带结构、密度分布和有效质量等重要参数。通过这些计算方法,
二维二硒化钼的制备及其光学性能的研究.docx
二维二硒化钼的制备及其光学性能的研究二维二硒化钼(MoSe2)是一种具有广泛应用潜力的二维材料,具有优异的光学性能。本论文旨在探讨二维二硒化钼的制备方法,并研究其光学性能。一、引言二维材料是一类具有二维结构的材料,具有独特的电子结构和优异的光学性能。二硒化钼是一种典型的二维材料,具有广泛的应用前景。近年来,研究者们对二硒化钼的制备方法和光学性能进行了广泛的研究。二、制备方法目前,常用的二硒化钼制备方法主要包括化学气相沉积法、机械剥离法和化学溶液法等。其中,化学气相沉积法是较为常用的制备方法,利用化学气相沉