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埋嵌型金属纳米颗粒的应变场研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-23页
    1.1 金属纳米材料第8-12页
        1.1.1 金属纳米材料概述第8页
        1.1.2 金属纳米材料的性质第8-10页
        1.1.3 金属纳米材料的应用第10-11页
        1.1.4 金属纳米材料的制备第11-12页
    1.2 Au、Ag纳米颗粒简介第12-14页
        1.2.1 光学性质第13页
        1.2.2 催化性质第13页
        1.2.3 生物检测第13-14页
    1.3 纳米复合结构材料及双金属型核壳式结构材料第14-17页
        1.3.1 复合纳米材料第14页
        1.3.2 双金属型纳米颗粒第14-15页
        1.3.3 核壳式纳米复合材料第15-16页
        1.3.4 金属核壳式结构材料的应用第16-17页
    1.4 应变在纳米颗粒中的研究第17-19页
    参考文献第19-23页
第二章 埋嵌型纳米颗粒的制备方法与表征第23-29页
    2.1 脉冲激光沉积法(PLD)第23-26页
        2.1.1 脉冲激光沉积法(PLD)概述第23页
        2.1.2 脉冲激光沉积法原理第23-25页
        2.1.3 脉冲激光沉积法制备方法第25-26页
    2.2 透射电子显微镜第26-28页
    参考文献第28-29页
第三章 埋嵌型纳米颗粒的应变场模拟第29-38页
    3.1 应变场模拟第29-37页
        3.1.1 有限元法第29-30页
        3.1.2 ANSYS软件第30页
        3.1.3 有限元模拟中的基本假设第30-31页
        3.1.4 有限元模拟的基本过程第31-37页
    参考文献第37-38页
第四章 埋嵌在Al_2O_3中的Au和Ag纳米颗粒的应变场研究第38-44页
    4.1 引言第38页
    4.2 材料与制备方法第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-41页
    4.4 本章小结第41-42页
    参考文献第42-44页
第五章 埋嵌于MOS电容器件中的Au和Ag纳米颗粒的应变场研究第44-53页
    5.1 引言第44-45页
    5.2 理论模拟第45页
    5.3 结果与讨论第45-50页
    5.4 结论第50-51页
    参考文献第51-53页
第六章 尺寸大小对埋嵌型Au/Ag和Ag/Au纳米颗粒应变场的影响第53-66页
    6.1 引言第53-54页
    6.2 核厚度对埋嵌型Au/Ag和Ag/Au纳米颗粒应变场的影响第54-58页
        6.2.1 模拟第54-55页
        6.2.2 讨论分析第55-58页
    6.3 壳厚度对埋嵌型Au/Ag和Ag/Au纳米颗粒应变场的影响第58-61页
        6.3.1 模拟第58页
        6.3.2 结果与分析第58-61页
    6.4 本章小结第61-63页
    参考文献第63-66页
总结与展望第66-67页
致谢第67-68页
在读研期间公开发表论文(著)及科研情况第68页

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