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文檔簡介
1、當“自下而上”途徑組裝器件的理念被提出后,美國科學(xué)家費曼繼而提出小尺度上的操作和控制物質(zhì)材料,這兩個理念引導(dǎo)下產(chǎn)生的分子電子學(xué)成為備受人們關(guān)注的交叉性學(xué)科。過去的六十年里,分子電子學(xué)獲得了飛速的發(fā)展,尤其是世紀之交的十年可謂是“分子電子學(xué)的黃金十年”,科學(xué)家們接連得到單原子、單分子尺度上的物理化學(xué)性質(zhì)并付諸應(yīng)用。然而,分子電子學(xué)研究的基本結(jié)構(gòu)單元仍是金屬/分子/金屬結(jié),而其構(gòu)筑方法的不穩(wěn)定性和表征手段不重現(xiàn)及單一性仍然是分子結(jié)的構(gòu)筑和表
2、征研究中面臨的主要困境。
本論文工作以構(gòu)筑穩(wěn)定分子結(jié)為目標,結(jié)合機械可控裂結(jié)法(MCBJ,Mechanically Controllable Break Junction)的原理,設(shè)計并搭建一套能夠用于研究工作的可靠設(shè)備,在深入分析該方法的力學(xué)原理和結(jié)構(gòu)特點基礎(chǔ)上,結(jié)合微納加工技術(shù),采用電子束曝光技術(shù)制備合適的實驗芯片?;趯嶒灲Y(jié)果,回溯MCBJ實驗的材料力學(xué)原理,獲得基本力學(xué)參數(shù)的公式,并提出特殊的彎曲梁模型。同時,從發(fā)展表
3、征手段出發(fā),參與設(shè)計并搭建一套可以同步表征分子結(jié)電學(xué)性質(zhì)和譜學(xué)性質(zhì)的大型測量系統(tǒng)。本論文工作的主要研究內(nèi)容和成果如下:
1、設(shè)計和發(fā)展一套利用微納加工技術(shù)制備具有懸空結(jié)構(gòu)納米電極微芯片的方法。通過光學(xué)曝光技術(shù)制作宏觀金屬結(jié)構(gòu)以及微米級金屬電極對間隔,聯(lián)用電子束曝光技術(shù),在微米級金屬電極對間隔上套刻制作納米金屬電極,并利用聚酰亞胺(PI)犧牲層和反應(yīng)離子刻蝕工藝,使納米電極形成懸空的應(yīng)力集中結(jié)構(gòu)。
2、為彌補硅基底彈性
4、形變范圍有限且容易破裂的缺點,成功引入金屬柔性基底磷青銅(Phosphorus Bronze)和彈簧鋼(Spring Steel)到制備工藝中,其中涉及金屬基底的表面平整、拋光以及絕緣等方法和技術(shù)。制得能夠?qū)挿秶鷱椥孕巫兦也灰姿榱训腗CBJ芯片,所能調(diào)控的納米間隔也極大增大,由此可滿足較大尺寸分子的測量需要。
3、基于本課題組的MCBJ設(shè)備,結(jié)合芯片制作工藝的改進,設(shè)計并改進MCBJ裝置。在完成常溫、常壓下MCBJ裝置的搭建工
5、作后,參與超高真空低溫機械可控裂結(jié)-表面增強拉曼光譜(UHV-LT-MCBJ-SERS)系統(tǒng)的設(shè)計搭建工作,驗證系統(tǒng)超高真空的獲得,設(shè)計并搭建環(huán)境溫度控制模塊,實現(xiàn)液氮溫度到室溫的均勻、穩(wěn)定控制。
4、深入分析機械可控裂結(jié)法中的材料力學(xué)原理,從設(shè)計思路上確立制作應(yīng)力集中結(jié)構(gòu)的必要性,結(jié)合自主搭建的MCBJ裝置構(gòu)造和微芯片上納米電極的精細結(jié)構(gòu),建立更符合實際的衰減系數(shù)理論計算模型,推導(dǎo)出MCBJ方法中各個重要的材料力學(xué)參數(shù),并推
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