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固液界面反应制备金属硫化物纳米复合薄膜

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 综述第12-22页
   ·概述第12页
   ·纳米半导体粒子/聚合物基复合材料第12-17页
     ·纳米半导体粒子/聚合物复合材料的制备方法第12-14页
     ·半导体纳米粒子/聚合物复合材料的性能及应用第14-16页
     ·半导体纳米粒子/聚合物复合材料的表征第16-17页
   ·纳米多层膜第17-20页
     ·纳米多层膜的制备方法第18-20页
   ·论文的研究目的、内容和创新点第20-22页
     ·研究目的第20页
     ·研究内容第20-21页
     ·创新点第21-22页
第二章 Ag_2S/PVA纳米多层薄膜的制备与表征第22-39页
   ·前言第22页
   ·实验部分第22-23页
     ·实验方案设计第22页
     ·实验原料及设备第22-23页
   ·Ag_2S/PVA纳米多层复合薄膜的制备第23-25页
   ·Ag_2S/PVA薄膜的表征第25-26页
     ·测试仪器第25页
     ·XRD衍射分析第25页
     ·X射线光电子能谱表征(XPS)第25页
     ·高分辨透射电子显微镜表征(HRTEM)第25-26页
     ·场发射扫描电子显微镜(SEM)第26页
     ·AFM电镜分析第26页
     ·光学性能第26页
   ·结果与讨论第26-38页
     ·纳米Ag_2S粒子的影响因素第26-31页
     ·纳米复合薄膜每层厚度的影响因素第31-32页
     ·晶型分析第32-33页
     ·化学组成分析第33-35页
     ·微观形貌分析第35-36页
     ·光学性能分析第36-38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 CdS/PVA纳米多层薄膜的制备与表征第39-47页
   ·实验部分第39-40页
     ·实验原料第39页
     ·实验仪器第39-40页
   ·CdS/PVA纳米复合薄膜合成第40-42页
     ·CdS/PVA纳米复合薄膜的工艺流程第40-41页
     ·测试仪器第41页
     ·测试方法第41-42页
   ·结果与讨论第42-46页
     ·晶型分析第42页
     ·化学组成分析第42-44页
     ·微观形貌分析第44-45页
     ·光学性能分析第45-46页
   ·小结第46-47页
第四章 CdS/PVA-MO共掺杂复和膜第47-53页
   ·前言第47页
   ·实验部分第47-48页
     ·实验原料第47页
     ·实验仪器第47-48页
     ·复合膜的合成第48页
   ·复合膜的性能测试第48-49页
     ·甲基橙的量和反应时间对共掺杂溶液表面张力的影响第48页
     ·甲基橙的量对CdS/PVA-MO溶液电导率的影响第48-49页
   ·结果与讨论第49-52页
     ·甲基橙的量对共掺杂溶液表面张力的影响第49页
     ·反应时间对共掺杂溶液表面张力的影响第49-50页
     ·甲基橙的量对CdS/PVA-MO溶液电导率的影响第50-51页
     ·复合膜偏光显微镜分析第51页
     ·复合膜紫外-可见吸收光谱分析第51-52页
   ·小结第52-53页
第五章 总结第53-54页
参考文献第54-59页
致谢第59-60页
作者简介及读研期间主要科研成果第60页

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