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自组装二维金纳米粒子阵列的后处理:退火,操控及应用

提要第4-5页
摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第15-43页
    第一节 自组装二维纳米粒子阵列的制备第17-32页
        §1.1.1 在固体界面上制备第17-19页
        §1.1.2 在气体-液体界面上制备第19-23页
        §1.1.3 在液体-液体界面上制备第23-27页
        §1.1.4 利用生物模板法制备第27-30页
        §1.1.5 电泳沉积法制备第30-31页
        §1.1.6 Langmuir-Blodgett(LB)法制备第31页
        §1.1.7 Doctor BladeCasting 法制备第31-32页
    第二节 二维纳米粒子阵列组装的影响因素第32-37页
        §1.2.1 纳米粒子尺寸第32-33页
        §1.2.2 配体效应第33-34页
        §1.2.3 基底效应第34-37页
    第三节 二维纳米粒子阵列性质及应用第37-40页
        §1.3.1 二维纳米粒子阵列的性质第37-40页
            §1.3.1.1 二维纳米粒子阵列的光学性质第37-39页
            §1.3.1.2 二维纳米粒子阵列的电学与磁学性质第39页
            §1.3.1.3 二维纳米粒子阵列的机械性质第39-40页
        §1.3.2 二维纳米粒子阵列的应用第40页
    第四节 本论文的选题及思路第40-43页
第二章 纳米粒子阵列的热处理:亚纳米尺度下调整纳米粒子之间的距离第43-63页
    第一节 引言第43-44页
    第二节 实验部分第44-48页
        §2.2.1 实验材料与仪器第44-45页
        §2.2 .2 金纳米粒子的制备第45-46页
        §2.2.3 金纳米粒子阵列的制备第46页
        §2.2.4 金纳米粒子阵列的热处理第46-47页
        §2.2.5 样品的检测与表征第47-48页
            §2.2.5.1 紫外光谱基底制备第47页
            §2.2.5.2 TEM 样品制备第47页
            §2.2.5.3 GISAXS 表征第47-48页
    第三节 结果与讨论第48-61页
        §2.3.1 金纳米粒子的制备及光学性质第48-49页
        §2.3.2 金纳米粒子阵列的制备及表征第49-51页
        §2.3.3 热处理金纳米粒子阵列及 GISAXS 表征第51-55页
        §2.3.4 模拟模型与方法第55-61页
    第四节 本章小结第61-63页
第三章 热处理:一种温和的方式对惰性的烷基链包埋的纳米粒子阵列赋予响应性第63-77页
    第一节 引言第63-65页
    第二节 实验部分第65-67页
        §3.2.1 实验材料与仪器第65-66页
        §3.2.2 实验样品的准备第66页
        §3.2.3 实验样品表征第66-67页
    第三节 结果与讨论第67-76页
        §3.3.1 金纳米粒子阵列的构筑及热处理第67-70页
        §3.3.2 金纳米粒子阵列对有机试剂以及蒸气的响应第70-76页
    第四节 本章小结第76-77页
第四章 二维有序纳米粒子阵列的转移及其在高模量纳米薄膜制备中的应用第77-91页
    第一节 引言第77-79页
    第二节 实验部分第79-82页
        §4.2.1 实验材料与仪器第79-80页
        §4.2.2 金纳米粒子阵列的制备及转移第80-81页
        §4.2.3 纳米复合薄膜的制备第81页
        §4.2.4 纳米复合薄膜模量测试第81-82页
        §4.2.5 实验样品的表征第82页
    第三节 结果与讨论第82-89页
        §4.3.1 二维金纳米粒子阵列的制备第82-85页
        §4.3.2 二维金纳米粒子阵列的转移第85-87页
        §4.3.3 高模量纳米复合薄膜的制备第87-89页
    第四节 本章小结第89-91页
第五章 结论第91-93页
参考文献第93-111页
作者简历及科研成果第111-113页
致谢第113-114页

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