摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
引言 | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第8-21页 |
1.1 半导体光探测器 | 第8-13页 |
1.1.1 半导体材料光探测器的工作原理 | 第8-10页 |
1.1.2 半导体光探测器材料 | 第10-13页 |
1.2 TiO_2纳米半导体材料 | 第13-16页 |
1.2.1 纳米材料的基本性质 | 第13页 |
1.2.2 TiO_2纳米半导体材料的晶体结构 | 第13-14页 |
1.2.3 TiO_2纳米半导体材料的制备方法 | 第14页 |
1.2.4 TiO_2纳米半导体材料的应用 | 第14-16页 |
1.3 TiO_2紫外光探测器的研究进展 | 第16-19页 |
1.4 本论文选题依据和主要研究内容 | 第19-21页 |
2 研究方法和内容 | 第21-26页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 实验试剂 | 第21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.2 实验方案 | 第22-24页 |
2.2.1 TiO_2纳米棒阵列/Au纳米颗粒的制备 | 第22页 |
2.2.2 TiO_2纳米棒阵列/Ag纳米颗粒的制备 | 第22-23页 |
2.2.3 TiO_2纳米棒阵列-纳米颗粒/Au纳米颗粒的制备 | 第23页 |
2.2.4 TiO_2纳米棒阵列-纳米颗粒/Ag纳米颗粒的制备 | 第23-24页 |
2.3 实验检测方法 | 第24-26页 |
2.3.1 形貌结构的表征 | 第24页 |
2.3.2 三明治结构光探测器的构建及其光探测性能测试 | 第24-26页 |
3 TiO_2纳米棒阵列/金属纳米颗粒复合结构的结果与讨论 | 第26-45页 |
3.1 TiO_2纳米棒阵列的形貌结构 | 第26-27页 |
3.2 TiO_2纳米棒阵列/Au纳米颗粒复合结构的形貌结构 | 第27-31页 |
3.2.1 反应溶液pH值的影响 | 第27-29页 |
3.2.2 反应时间的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 反应物浓度的影响 | 第30-31页 |
3.3 TiO_2纳米棒阵列/Au纳米颗粒复合结构的结构性能 | 第31-32页 |
3.4 TiO_2纳米棒阵列/Ag纳米颗粒复合结构的形貌结构 | 第32-36页 |
3.4.1 反应溶液pH值的影响 | 第32-33页 |
3.4.2 反应时间的影响 | 第33-35页 |
3.4.3 反应物浓度的影响 | 第35-36页 |
3.5 TiO_2纳米棒阵列/金属纳米颗粒复合结构的光探测性能 | 第36-44页 |
3.5.1 TiO_2纳米棒阵列/Au纳米颗粒复合结构的光探测性能 | 第36-39页 |
3.5.2 TiO_2纳米棒阵列/Ag纳米颗粒复合结构的光探测性能 | 第39-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
4 TiO_2纳米棒阵列-纳米颗粒/金属纳米颗粒复合结构的结果与讨论 | 第45-56页 |
4.1 TiO_2纳米棒阵列-纳米颗粒的形貌结构 | 第45-47页 |
4.1.1 反应时间的影响 | 第45-46页 |
4.1.2 TiCl4浓度的影响 | 第46-47页 |
4.2 TiO_2纳米棒阵列-纳米颗粒/Au纳米颗粒的形貌结构 | 第47-48页 |
4.3 TiO_2纳米棒阵列-纳米颗粒/Au纳米颗粒的紫外光探测性能 | 第48-52页 |
4.4 TiO_2纳米棒阵列-纳米颗粒/Ag纳米颗粒的紫外光探测性能 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
创新点及展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第64-66页 |