首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--金属元素及其化合物论文--第Ⅰ族金属元素及其化合物论文--铜副族(IB族金属元素)论文--银Ag论文

不同形貌银纳米材料的可控制备和物性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 纳米材料的特殊性能第13-15页
        1.2.1 表面效应第13-14页
        1.2.2 小尺寸效应第14页
        1.2.3 量子尺寸效应第14-15页
        1.2.4 宏观量子隧道效应第15页
    1.3 银纳米材料的制备方法第15-20页
        1.3.1 模板法第15-16页
        1.3.2 液相化学还原法第16-17页
        1.3.3 水热法第17-18页
        1.3.4 有机溶剂热法第18-19页
        1.3.5 电化学法第19-20页
    1.4 不同形貌银纳米材料的制备和影响因素第20-25页
        1.4.1 不同形貌银纳米材料的影响因素第20-22页
            1.4.1.1 内因对银纳米材料形貌的影响第20-21页
            1.4.1.2 外因对银纳米材料形貌的影响第21-22页
        1.4.2 不同形貌银纳米材料的制备第22-25页
            1.4.2.1 银纳米线的制备第22-23页
            1.4.2.2 银纳米片的制备第23-24页
            1.4.2.3 银纳米立方体的制备第24-25页
    1.5 银纳米材料的应用前景第25-29页
        1.5.1 银纳米材料在柔性透明导电电极领域中的应用第25-27页
        1.5.2 银纳米材料在智能红外热效应领域中的应用第27-28页
        1.5.3 银纳米材料在SERS领域中的应用第28-29页
        1.5.4 银纳米材料在导电胶领域中的应用第29页
    1.6 本论文的选题背景、研究内容和意义第29-32页
        1.6.1 选题背景第29-30页
        1.6.2 研究内容和意义第30-32页
第2章 银纳米线的合成和柔性透明导电电极第32-46页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 实验器材及药品第32-33页
        2.2.2 样品制备第33-34页
        2.2.3 样品表征与测试第34页
    2.3 实验结果与讨论第34-42页
        2.3.1 银纳米线的形成机制第34-35页
        2.3.2 银纳米线合成过程中的影响因素第35-42页
            2.3.2.1 离子控制剂(Fe~(3+)、Cu~(2+))的影响第35-37页
            2.3.2.2 表面活性剂PVP和SDBS的影响第37-39页
            2.3.2.3 表面活性剂PVP与前驱体AgNO_3摩尔比的影响第39-40页
            2.3.2.4 反应温度的影响第40-41页
            2.3.2.5 反应时间的影响第41-42页
    2.4 银纳米线柔性透明导电电极第42-43页
        2.4.1 银纳米线柔性透明导电电极第42-43页
        2.4.2 银纳米线在其他领域中的应用前景第43页
    2.5 小结第43-46页
第3章 银三角纳米片的制备和SERS活性第46-60页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 实验器材及药品第46页
        3.2.2 样品制备第46-48页
        3.2.3 样品表征与测试第48页
    3.3 实验结果与讨论第48-55页
        3.3.1 银纳米片的形成机理第48-50页
        3.3.2 银纳米片合成过程中的影响因素第50-55页
            3.3.2.1 阶跃电流的影响第51-52页
            3.3.2.2 种子浓度的影响第52-53页
            3.3.2.3 反应时间的影响第53-54页
            3.3.2.4 TSC和抗坏血酸的影响第54-55页
    3.4 银纳米片的规模化制备第55-56页
    3.5 银纳米片的SERS性能第56-58页
    3.6 小结第58-60页
第4章 高宽厚比银纳米片的合成第60-78页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验部分第60-62页
        4.2.1 实验器材及药品第60-61页
        4.2.2 样品制备第61-62页
        4.2.3 样品表征第62页
    4.3 结果和讨论第62-71页
        4.3.1 高宽厚比单晶银片的形成机理第62-64页
        4.3.2 银纳米片合成过程中的影响因素第64-71页
            4.3.2.1 表面活性剂PVP的影响第65-66页
            4.3.2.2 H~+浓度的影响第66-68页
            4.3.2.3 反应时间的影响第68-69页
            4.3.2.4 反应温度的影响第69-71页
    4.4 高宽厚比银纳米片的应用第71-75页
        4.4.1 高宽厚比银纳米片的批量制备及在导电胶上的应用第71-72页
        4.4.2 高宽厚银纳米片在导电加热薄膜中的应用第72-75页
    4.5 小结第75-78页
第5章 银纳米立方体的合成和SERS活性第78-90页
    5.1 引言第78页
    5.2 实验部分第78-79页
        5.2.1 实验器材及药品第78页
        5.2.2 样品制备第78-79页
        5.2.3 样品表征与测试第79页
    5.3 实验结果与讨论第79-87页
        5.3.1 银纳米立方体的生长机制第79-80页
        5.3.2 反应温度和控制剂的影响第80-82页
        5.3.3 丙三醇的影响第82-85页
        5.3.4 反应时间的影响第85-86页
        5.3.5 表面活性剂PVP的影响第86-87页
    5.4 银纳米立方体SERS活性第87-89页
    5.5 小结第89-90页
第六章 全文总结与展望第90-94页
    6.1 全文总结第90-91页
    6.2 论文的主要创新点第91-92页
    6.3 不足与展望第92-94页
参考文献第94-108页
致谢第108-110页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第110-111页

论文共111页,点击 下载论文
上一篇:新型MOFs涂层毛细管的制备及其在OT-CEC中的应用研究
下一篇:基于分子构型的光电性能调控理论研究