摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
·引言 | 第13-14页 |
·碳纳米管 | 第14-16页 |
·碳纳米管的基本结构 | 第14页 |
·碳纳米管的力学性能 | 第14-15页 |
·碳纳米管的场发射性能 | 第15-16页 |
·金属基碳纳米管复合材料的制备 | 第16-20页 |
·金属基碳纳米管复合材料的传统制备方式 | 第17-18页 |
·共沉积法制备金属基碳纳米管复合材料 | 第18-20页 |
·化学镀制备金属基碳纳米管复合材料 | 第18-19页 |
·复合电沉积制备金属基碳纳米管复合材料 | 第19-20页 |
·金属基碳纳米管复合材料的性能 | 第20-24页 |
·金属基碳纳米管复合材料的界面特性 | 第20-22页 |
·金属基碳纳米管复合材料的力学性能 | 第22-23页 |
·传统方式制备的金属机碳纳米管复合材料力学性能 | 第22-23页 |
·共沉积法制备的金属基碳纳米管复合材料硬度及耐摩性能 | 第23页 |
·碳纳米管复合材料的力学性能影响因素 | 第23-24页 |
·碳纳米管场发射阴极 | 第24-27页 |
·碳纳米管场发射阴极的传统制备方式 | 第24-26页 |
·复合电镀制备金属基碳纳米管场发射阴极 | 第26-27页 |
·本文的研究意义和内容 | 第27-29页 |
第2章 复合电沉积法制备锌基碳纳米管复合薄膜 | 第29-43页 |
·引言 | 第29页 |
·实验方法 | 第29-34页 |
·碳纳米管的预处理 | 第29-33页 |
·锌/碳纳米管复合薄膜的制备 | 第33-34页 |
·实验结果与讨论 | 第34-41页 |
·复合材料共沉积机理和影响因素 | 第34-37页 |
·复合薄膜的 Raman 光谱检测 | 第37-39页 |
·复合薄膜表面形貌 SEM 检测 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第3章 金属基碳纳米管复合薄膜的界面形貌和结构 | 第43-47页 |
·引言 | 第43页 |
·实验方法 | 第43页 |
·锌基碳纳米管复合薄膜的界面形貌 | 第43-45页 |
·锌基碳纳米管复合薄膜界面结构 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 金属基碳纳米管复合薄膜的增强机理 | 第47-53页 |
·引言 | 第47页 |
·试验方法 | 第47-48页 |
·复合薄膜断口及显微裂纹观测结果分析 | 第48页 |
·金属基碳纳米管复合材料增强机理 | 第48-51页 |
·锌/碳纳米管复合薄膜硬度增强 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第5章 金属基碳纳米管共沉积薄膜在场发射器件中的应用 | 第53-66页 |
·引言 | 第53-54页 |
·试验方法 | 第54-57页 |
·镍基碳纳米管/碳纳米纤维场发射阴极薄膜的共沉积制备 | 第54-55页 |
·碳纳米管/碳纳米纤维场发射阴极的制备 | 第55-57页 |
·金属基碳纳米管/碳纳米管纤维场发射阴极的制备新工艺 | 第57-63页 |
·镍基碳纳米管/碳纳米管纤维场发射阴极的测试表征 | 第57-59页 |
·基于电化学微加工的碳纳米管/碳纳米纤维修饰电极“植布”技术 | 第59-63页 |
·碳纳米管/碳纳米纤维阴极场发射器件的结构设计 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结束语 | 第66-69页 |
·本文的主要结论 | 第66-67页 |
·本文的主要创新点 | 第67页 |
·对下一阶段研究的设想 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及申请的专利 | 第75页 |
发表的论文: | 第75页 |
申请的专利: | 第75页 |