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银纳米材料的制备及应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
I 纳米孔银膜的制备及其在表面增强拉曼研究中的应用第8-31页
    第一章 纳米材料概述第9-14页
        1.1 纳米材料第9页
        1.2纳米材料的特性第9-12页
            1.2.1 表面效应第9-10页
            1.2.2 小尺寸效应第10-11页
            1.2.3 量子尺寸效应第11页
            1.2.4 宏观量子隧道效应第11页
            1.2.5 介电限域效应第11-12页
        1.3 纳米材料的分类第12-13页
            1.3.1 纳米微粒第12页
            1.3.2 纳米膜第12页
            1.3.3 纳米固体第12-13页
            1.3.4 纳米液体材料第13页
        1.4 纳米多孔薄膜的研究背景第13-14页
    第二章 制备多孔银膜的实验准备第14-18页
        2.1 实验设计第14-15页
            2.1.1 基本思路第14页
            2.1.2 基底选择第14页
            2.1.3 化学刻蚀试剂的选择第14-15页
        2.2 实验流程第15-16页
            2.2.1 样品制备第15页
            2.2.2 形貌表征第15-16页
            2.2.3 拉曼光谱测试第16页
        2.3 实验材料第16-17页
        2.4 实验仪器第17-18页
    第三章 多孔银膜的实验分析及结果讨论第18-27页
        3.1 两种方法所得样品表面形貌比较第18-19页
        3.2 多孔银膜基本成分分析第19-20页
        3.3 多孔银膜制备过程退火条件的选择第20-23页
            3.3.1 退火时间的影响第20-21页
            3.3.2 合金比例的影响第21-23页
            3.3.3 退火温度的比较第23页
            3.3.4 小结第23页
        3.4 拉曼光谱测试第23-27页
            3.4.1 有机分子的选择第24页
            3.4.2 2-萘硫酚的拉曼光谱第24-25页
            3.4.3 4,4’-联吡啶的拉曼光谱第25-27页
    第四章 总结与展望第27-29页
        4.1 全文总结第27页
        4.2 展望第27-29页
            4.2.1 制备方面第27页
            4.2.2 分子探针第27-28页
            4.2.3 光子晶体第28-29页
    参考文献第29-31页
Ⅱ 单分散银纳米粒子薄膜的制备及应用研究第31-66页
    第一章 纳米粒子材料简介第32-38页
        1.1 纳米粒子材料物理化学性质第32-35页
            1.1.1 热学性质第32-33页
            1.1.2 光学性质第33-34页
            1.1.3 磁学性质第34页
            1.1.4 化学性质第34-35页
        1.2 纳米粒子材料制备第35-36页
            1.2.1 气相制备法第35页
            1.2.2 液相制备法第35-36页
            1.2.3 固相制备法第36页
        1.3 银纳米粒子材料第36-37页
        1.4 本文工作第37-38页
    第二章 制备单分散银纳米粒子薄膜的实验准备第38-40页
        2.1 实验的基本思路及步骤第38页
        2.2 实验所用的材料第38-39页
        2.3 实验中样品制备所用的仪器第39页
        2.4 实验样品的测试设备第39-40页
    第三章 单分散银纳米粒子薄膜的实验分析及讨论第40-53页
        3.1 热蒸镀后银膜基本形貌分析第40-41页
        3.2 单分散银纳米粒子薄膜的成分及形貌分析第41-45页
            3.2.1 形貌表征第41-42页
            3.2.2 X光电子谱分析第42-43页
            3.2.3 紫外--可见光谱分析第43-45页
        3.3 纳米粒子的形成机理第45-46页
        3.4 实验结果的分析与讨论第46-53页
            3.4.1 基底的比较第46-48页
            3.4.2 热蒸镀薄膜厚度的比较第48-50页
            3.4.3 退火时间的比较第50-51页
            3.4.4 退火温度的比较第51-52页
            3.4.5 小结第52-53页
    第四章 单分散纳米粒子薄膜的应用研究第53-61页
        4.1 作为电存储器件介质层的电学性能研究第53-58页
            4.1.1 一次写入多次读取器件简介第53页
            4.1.2 单分散纳米粒子介质层薄膜WORM器件的制备测试流程第53-54页
            4.1.3 Al/AgNP/Cu器件的电性能第54-56页
            4.1.4 不同电极组合的器件研究第56-58页
        4.2 作为表面拉曼增强活性基底的研究第58-59页
        4.3 作为制备纳米结构硫化物模板的研究第59-61页
            4.3.1 核壳结构的实验设计第59页
            4.3.2 作为前驱物制备纳米结构银的硫化物的研究第59-61页
    第五章 总结及展望第61-63页
        5.1 总结第61页
        5.2 展望第61-63页
    参考文献第63-66页
硕士期间发表论文及专利第66-67页
    论文第66页
    专利第66-67页
致谢第67-69页

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