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Ti和Ti-Ta合金表面自组装二氧化钛纳米管的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·引言第10-11页
   ·生物医用材料应具备的性能第11-14页
     ·良好的生物相容性第11-12页
     ·较高的耐腐蚀性第12-13页
     ·良好的力学性能第13页
     ·无毒性第13-14页
   ·TiO_2纳米管的发展及研究现状第14-23页
     ·TiO_2纳米管的发展第14-16页
     ·TiO_2纳米管的制备方法第16-17页
       ·模板法第16页
       ·水热法第16-17页
       ·阳极氧化法第17页
     ·TiO_2纳米管的形貌特征第17-18页
     ·TiO_2纳米管的形成机理第18页
     ·TiO_2纳米管的改性第18-20页
       ·非金属掺杂第19页
       ·金属掺杂第19页
       ·半导体复合第19-20页
     ·TiO_2 纳米管的应用第20-22页
       ·光催化降解污染物第20页
       ·染料敏化太阳能电池第20-21页
       ·光解水制氢第21-22页
       ·气敏传感器第22页
       ·其他方面的应用第22页
     ·TiO_2纳米管的发展展望第22-23页
   ·课题背景和论文研究内容第23-24页
第二章 纯Ti表面TiO_2纳米管的制备第24-33页
   ·引言第24页
   ·实验部分第24-25页
     ·实验材料第24页
     ·试验方法第24-25页
   ·试样表面测试与表征第25-26页
     ·扫面电子显微镜(SEM)第25-26页
     ·X-射线衍射(XRD)第26页
   ·结果与讨论第26-31页
     ·纯Ti表面纳米管形貌第26-29页
     ·纳米管参数第29-31页
     ·XRD第31页
   ·本章小结第31-33页
第三章 Ti-Ta合金表面均一TiO_2纳米管的制备第33-47页
   ·引言第33页
   ·实验部分第33-34页
     ·实验材料第33页
     ·试验方法第33-34页
   ·试样表面测试与表征第34页
     ·扫面电子显微镜(SEM)第34页
     ·X-射线衍射(XRD)第34页
   ·结果与讨论第34-46页
     ·Ti-2Ta表面纳米管形貌第34-35页
     ·Ti-15Ta表面纳米管形貌第35-37页
     ·Ti-50Ta表面纳米管形貌第37-38页
     ·Ti-60Ta表面纳米管形貌第38-39页
     ·Ti-50Ta表面的均一纳米管第39-43页
       ·温度的影响第39-40页
       ·电压的影响第40-42页
       ·时间的影响第42-43页
     ·阳极氧化电流密度与电压时间曲线第43-44页
     ·XRD第44-46页
   ·本章小结第46-47页
第四章 Ti-Ta合金表面两级TiO_2纳米管的制备第47-69页
   ·引言第47页
   ·实验部分第47-48页
     ·实验材料第47-48页
     ·试验方法第48页
   ·试样表面测试与表征第48-49页
     ·扫面电子显微镜(SEM)第48页
     ·X-射线衍射(XRD)第48页
     ·透射电子显微镜(TEM)第48-49页
     ·X-射线射线光电子能谱(XPS)第49页
   ·结果与讨论第49-68页
     ·Ti-50Ta表面的两级纳米管第49-60页
       ·水含量的影响第49-52页
       ·电压的影响第52-54页
       ·时间的影响第54-60页
     ·两级纳米管的生长机理第60-62页
     ·阳极氧化电流密度与电压时间曲线第62-63页
     ·XRD第63-64页
     ·TEM第64-65页
     ·纳米管成分第65-66页
     ·XPS第66-68页
   ·本章小结第68-69页
第五章 全文总结第69-70页
参考文献第70-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-78页
致谢第78页

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