首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--其他材料论文

高光学性能结构色材料的制备及应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 结构色介绍第12-14页
        1.2.1 结构色的概念、分类第12页
        1.2.2 结构色材料的光学性质第12-14页
            1.2.2.1 光子禁带第12-14页
            1.2.2.2 慢光子效应第14页
    1.3 结构色与反蛋白石结构第14-15页
    1.4 结构色的制备第15-18页
        1.4.1 重力沉降法第15-16页
        1.4.2 竖直沉积法第16页
        1.4.3 旋涂法第16-17页
        1.4.4 喷涂法第17页
        1.4.5 喷墨打印法第17-18页
    1.5 牺牲模板法第18-21页
        1.5.1 电化学沉积法第18-19页
        1.5.2 化学气相沉积法第19-20页
        1.5.3 共组装法第20-21页
        1.5.4 溶胶-凝胶法第21页
    1.6 结构色的有关应用第21-27页
        1.6.1 结构色与湿度响应第21-22页
        1.6.2 结构色与温度响应第22页
        1.6.3 结构色与pH响应第22-23页
        1.6.4 结构色与电响应第23页
        1.6.5 结构色与光、温度双响应第23-24页
        1.6.6 结构色与重金属检测第24-27页
第二章 借助石墨烯量子点和石墨烯纳米片共掺杂提高非彩虹色结构色的色彩亮度第27-49页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-29页
        2.2.1 聚(苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸)胶体粒子的制备第28-29页
        2.2.2 石墨烯纳米片以及石墨烯量子点的处理第29页
        2.2.3 石墨烯量子点和石墨烯纳米片共掺杂结构色膜的制备第29页
    2.3 结果与讨论第29-36页
        2.3.1 聚(苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸)胶体粒子的形貌表征第29-30页
        2.3.2 通过掺杂含有石墨烯量子点(GQDs)的石墨烯纳米片制备高亮度非彩虹色结构色薄膜第30-31页
        2.3.3 高亮度非彩虹色结构色薄膜的优势第31-32页
        2.3.4 无掺杂的无序光学结构第32-33页
        2.3.5 掺加不同纳米级黑色物质的无序光学结构第33-34页
        2.3.6 石墨烯纳米片和石墨烯量子点共掺杂提高无序光学结构薄膜的亮度第34-36页
    2.4 具有多种图案设计的高亮度非彩虹色结构色的光学特性第36-41页
        2.4.1 非彩虹色无角度依赖的结构色特征第36-38页
        2.4.2 喷涂法制备高亮度的结构色图案第38-39页
        2.4.3 分层结构的无序光学结构薄膜第39-41页
    2.5 石墨烯掺杂量对结构色薄膜光学性质的影响第41-44页
        2.5.1 含有石墨烯量子点的石墨烯纳米片不同掺杂量的结构第41-42页
        2.5.2 含有石墨烯量子点的石墨烯纳米片不同掺杂量的光谱第42-44页
    2.6 高亮度非彩虹色结构色湿度传感器第44-48页
        2.6.1 丙烯酰胺水凝胶的配制第44页
        2.6.2 高亮度非彩虹色结构色湿度传感器的制备第44-45页
        2.6.3 水凝胶填充量对高亮度非彩虹色结构色湿度传感器的影响第45-46页
        2.6.4 高亮度非彩虹色结构色湿度传感器的光学照片第46-47页
        2.6.5 高亮度非彩虹色结构色湿度传感器的光谱第47-48页
    2.7 小结第48-49页
第三章 利用γ-FeOOH 纳米线的缝合作用消除α-Fe_2O_3 反蛋白石结构光阳极的裂纹第49-63页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-53页
        3.2.1 实验材料与仪器第50-51页
        3.2.2 导电玻璃(FTO)的清洗第51页
        3.2.3 聚(苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸)[P(St-MMA-AA)]胶体粒子的制备第51页
        3.2.4 制备P(St-MMA-AA) 胶体微球光子晶体模板第51-52页
        3.2.5 无裂纹α-Fe_2O_3反蛋白石结构光阳极的制备第52-53页
        3.2.6 光阳极光电解水过程第53页
    3.3 结果与讨论第53-62页
        3.3.1 P(St-MMA-AA)光子晶体模板的表征第53-54页
        3.3.2 无裂纹α-Fe_2O_3反蛋白石结构光子晶体的微观结构表征第54-57页
        3.3.3 无裂纹与有裂纹α-Fe_2O_3反蛋白石结构光子晶体第57-58页
        3.3.4 无裂纹α-Fe_2O_3反蛋白石结构光子晶体的宏观照片第58-59页
        3.3.5 无裂纹α-Fe_2O_3反蛋白石结构光子晶体比表面积表征第59-60页
        3.3.6 无裂纹α-Fe_2O_3反蛋白石结构光阳极的电化学性能表征第60-62页
    3.4 小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-71页
后记(含致谢)第71-72页
攻读学位期间取得的科研成果清单第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:V基超级电容器电极材料的制备及电化学性能研究
下一篇:乳酸乙酯中醛参与的有机化学反应研究