| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 原子层沉积技术概述 | 第9页 |
| 1.2 ALD的原理及特点 | 第9-10页 |
| 1.3 影响ALD制备氧化物薄膜的因素 | 第10-14页 |
| 1.3.1 衬底类型 | 第10-11页 |
| 1.3.2 反应前驱体 | 第11-13页 |
| 1.3.3 反应温度 | 第13-14页 |
| 1.4 ALD在材料制备领域方面的应用 | 第14-17页 |
| 1.4.1 ALD在制备磁性材料方面的应用 | 第14-16页 |
| 1.4.2 ALD在催化剂领域的应用 | 第16-17页 |
| 1.4.3 ALD在其他领域的应用 | 第17页 |
| 1.5 TiO_2纳米材料 | 第17-19页 |
| 1.5.1 晶体结构 | 第17-18页 |
| 1.5.2 电子性质 | 第18页 |
| 1.5.3 光学性质 | 第18页 |
| 1.5.4 应用 | 第18-19页 |
| 1.6 本论文的研究意义及研究内容 | 第19-20页 |
| 2 化学试剂及仪器设备 | 第20-22页 |
| 2.1 化学试剂 | 第20-21页 |
| 2.2 仪器设备 | 第21-22页 |
| 3 TiO_2/Ni-CF复合材料的制备及其吸波性能的研究 | 第22-33页 |
| 3.1 引言 | 第22-24页 |
| 3.2 TiO_2/Ni-CF纳米复合材料的制备 | 第24页 |
| 3.2.1 TiO_2纳米线的制备 | 第24页 |
| 3.2.2 TiO_2/NiO的制备 | 第24页 |
| 3.2.3 乙炔气相沉积法制备TiO_2/i-CF | 第24页 |
| 3.3 表征与吸波性能测试 | 第24-25页 |
| 3.4 结果与讨论 | 第25-32页 |
| 3.4.1 形貌及成分分析 | 第25-28页 |
| 3.4.2 样品吸波性能的分析 | 第28-29页 |
| 3.4.3 各吸波参数的分析 | 第29-30页 |
| 3.4.4 机理探测 | 第30-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 4 核壳结构Au@TiO_2的制备及其光催化性能的研究 | 第33-43页 |
| 4.1 引言 | 第33-34页 |
| 4.2 Au@TiO_2核壳结构纳米复合材料的制备 | 第34-35页 |
| 4.2.1 碳纳米螺旋纤维(CNCs)的制备 | 第34页 |
| 4.2.2 离子溅射制备CNCs/Au | 第34页 |
| 4.2.3 Au-x@TiO_2核壳结构复合材料的制备 | 第34-35页 |
| 4.3 表征与光催化性能测试 | 第35-36页 |
| 4.4 结果与讨论 | 第36-42页 |
| 4.4.1 形貌及成分分析 | 第36-41页 |
| 4.4.2 可见光降解性能 | 第41-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 5 核壳结构Au@TiO_2的过氧化物模拟酶性能的研究 | 第43-52页 |
| 5.1 引言 | 第43-44页 |
| 5.2 Au@TiO_2核壳结构纳米复合材料的制备 | 第44页 |
| 5.3 表征与模拟酶性能的测试 | 第44-45页 |
| 5.4 结果与讨论 | 第45-51页 |
| 5.4.1 形貌及成分分析 | 第45页 |
| 5.4.2 过氧化物模拟酶性能 | 第45-46页 |
| 5.4.3 实验条件的优化 | 第46-47页 |
| 5.4.4 动力学分析 | 第47-48页 |
| 5.4.5 机理探测 | 第48-50页 |
| 5.4.6 比色检测的应用 | 第50-51页 |
| 5.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 6 总结与展望 | 第52-54页 |
| 6.1 全文总结 | 第52页 |
| 6.2 工作展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-63页 |
| 在读期间发表论文情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |