提要 | 第1-8页 |
第一章 绪论 | 第8-45页 |
·引言 | 第8-9页 |
·电子束辐照的相关理论 | 第9-15页 |
·固体辐照效应 | 第9-10页 |
·电子束与固体的相互作用 | 第10-11页 |
·离位原子 | 第11-13页 |
·离位截面 | 第13页 |
·辐照诱发缺陷簇 | 第13-15页 |
·碳纳米材料的辐照效应 | 第15-26页 |
·辐照形成C_(60)分子 | 第16-17页 |
·碳纳米管的辐照损伤 | 第17-19页 |
·巴基球的辐照 | 第19-24页 |
·辐照碳富勒烯内包裹金属 | 第24-25页 |
·电子束辐照下纳米粒子催化形成碳壳 | 第25-26页 |
·原位透射电子显微镜技术的实验装置及原理 | 第26-31页 |
·实验装置 | 第26-28页 |
·透射电子显微镜的基本原理 | 第28-31页 |
·透射电子显微镜的实验方法 | 第31-36页 |
·电子衍射 | 第31页 |
·衍衬技术 | 第31-32页 |
·高分辨电子显微术 | 第32-36页 |
·本论文的研究目标和研究内容 | 第36-38页 |
·研究目标 | 第36页 |
·研究内容 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-45页 |
第二章 透射电子显微镜原位研究催化纳米金颗粒和二氧化锆的固相反应 | 第45-73页 |
·引言 | 第45-46页 |
·样品的合成 | 第46-50页 |
·ZrO_2纳米颗粒的制备 | 第46-47页 |
·试剂 | 第46页 |
·仪器 | 第46-47页 |
·纳米ZrO_2颗粒的制备 | 第47页 |
·二氧化锆微观组织结构 | 第47-49页 |
·催化剂的制备 | 第49页 |
·电镜样品的制备 | 第49页 |
·原位观察实验条件 | 第49-50页 |
·实验结果与讨论 | 第50-70页 |
·Au 粒子小于5 nm 的情况 | 第50-64页 |
·Au 粒子大于5 nm 的情况 | 第64-67页 |
·锆原子的快速扩散 | 第67-68页 |
·浸润行为的变化 | 第68-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第三章 原位研究在碳富勒烯形成过程中 Pt 纳米催化剂的尺寸效应 | 第73-90页 |
·引言 | 第73-74页 |
·样品的合成和电镜样品的制备 | 第74-75页 |
·原位观察实验条件 | 第75页 |
·实验结果与讨论 | 第75-87页 |
·Pt 纳米粒子尺寸对催化形成碳富勒烯过程的影响 | 第75-80页 |
·催化后催化粒子的形状和尺寸 | 第80-81页 |
·Pt/C 复合结构的相互作用和积聚 | 第81-82页 |
·铂纳米粒子的尺寸效应 | 第82-83页 |
·碳壳在铂纳米粒子的择优面(111)上形核 | 第83-84页 |
·碳壳的生长机制 | 第84-87页 |
·小结 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
第四章 原位研究粒径变化诱导二氧化锆小纳米粒子形状改变和相变 | 第90-101页 |
·引言 | 第90-92页 |
·样品的合成和电镜样品的制备 | 第92页 |
·ZrO_2样品的合成 | 第92页 |
·电镜样品制备 | 第92页 |
·原位技术的实验条件 | 第92-93页 |
·实验结果与讨论 | 第93-99页 |
·单个较大的ZrO_2粒子的相变和形变行为 | 第93-95页 |
·较小的ZrO_2纳米粒子的相变行为 | 第95-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-101页 |
第五章 Au、Pt 靶离子溅射修饰多壁碳纳米管 | 第101-112页 |
·引言 | 第101-102页 |
·试验程序 | 第102-103页 |
·金属溅射 | 第102页 |
·电镜样品的制备 | 第102-103页 |
·电镜观察 | 第103页 |
·实验结果与讨论 | 第103-108页 |
·在氮气处理过的多壁碳纳米管上溅射金纳米颗粒 | 第103-105页 |
·在氮气处理过的多壁碳纳米管上溅射铂纳米颗粒 | 第105-107页 |
·在氮气处理过的双壁碳纳米管上溅射金纳米颗粒 | 第107-108页 |
·小结 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-112页 |
第六章 结论与展望 | 第112-115页 |
·主要结论 | 第112-113页 |
·展望 | 第113-115页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第115-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
摘要 | 第117-120页 |
Abstract | 第120-122页 |