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钯纳米粒子密集阵列量子输运性质的调控与氢传感器的性能优化

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-33页
   ·引言第13-14页
   ·金属纳米粒子第14-16页
     ·金属纳米粒子的制备方法第14-15页
     ·金属纳米粒子的奇异性质第15-16页
   ·金属纳米粒子点阵第16-19页
     ·密集排列金属纳米粒子阵列第16-17页
     ·密集排列金属纳米粒子点阵的典型制备方法第17-19页
   ·金属纳米粒子点阵的金属-非金属转变第19-21页
     ·金属纳米粒子的量子尺寸效应及金属-非金属转变第19-20页
     ·金属纳米粒子阵列的金属-非金属转变第20-21页
   ·库伦阻塞与量子隧穿第21-22页
   ·金属纳米粒子阵列中的隧道穿透第22-24页
   ·金属纳米粒子阵列中的渗流第24-25页
   ·金属钯(Pd)纳米结构用于氢气传感器的研究进展第25-30页
     ·氢气传感器的研究背景第25-26页
     ·金属钯(Pd)与氢气的相互作用第26-27页
     ·Pd纳米结构的制备技术第27-28页
     ·钯纳米结构在氢气传感器中的应用第28-30页
   ·本文的研究内容第30-33页
第二章 钯纳米粒子阵列的制备及表征第33-48页
   ·引言第33-34页
   ·气相团簇的形成原理第34-38页
   ·磁控等离子体气体聚集法团簇束流源第38-39页
   ·团簇束流沉积与实时测量系统第39-41页
   ·衬底的选择第41-42页
   ·Pd团簇密集点阵的可控沉积第42-44页
   ·Pd纳米粒子及其阵列的结构与形貌表征第44-47页
   ·本章小结第47-48页
第三章 钯纳米粒子密集点阵的电子输运性质第48-69页
   ·引言第48页
   ·金属纳米粒子阵列的拓扑结构与电导第48-50页
     ·金属态第48页
     ·量子传导态第48-49页
     ·绝缘态第49-50页
   ·金属纳米粒子薄膜体系的电子输运理论概述第50-55页
     ·隧穿模型第50页
     ·变程跳跃模型第50-51页
     ·金属纳米粒子间的隧穿模型第51-52页
     ·ES模型第52-53页
     ·金属纳米粒子阵列中的集体输运模型第53-55页
   ·纳米粒子点阵电子输运性质的实验测量第55-58页
     ·微分电导测量第56-57页
     ·变温I-V测量系统第57-58页
   ·Pd纳米粒子阵列的制备参数及结构表征第58-59页
   ·Pd纳米粒子阵列的I-V特征曲线分析第59-61页
   ·电流阻塞阈值电压及其温度相关性第61-62页
   ·纳米粒子覆盖率对阈值电压的影响第62-65页
   ·金属纳米粒子点阵的电子输运特征及其与纳米粒子覆盖率的关系第65-67页
   ·本章小结第67-69页
第四章 钯纳米粒子点阵氢气传感器第69-97页
   ·引言第69页
   ·基于量子隧穿效应的氢气传感器第69-70页
   ·Pd纳米粒子点阵对氢气的响应机理第70-72页
   ·基于密度可控的Pd纳米粒子阵列的H_2传感器的制备第72-75页
     ·传感器的基本构成第72页
     ·叉指电极的结构及制备第72-74页
     ·Pd纳米粒子点阵薄膜的沉积第74-75页
   ·Pd纳米粒子阵列氢气传感器性能测试及响应特性分析第75-79页
     ·传感器的氢气气敏性质表征第75-77页
     ·传感器的响应特征分析第77-78页
     ·传感器长期稳定性测试第78-79页
   ·纳米粒子覆盖率对Pd纳米粒子阵列氢气响应灵敏度的影响第79-82页
   ·Pd纳米粒子阵列氢气传感器的响应速度第82-87页
     ·Pd纳米粒子阵列氢气传感器的响应速度测定第82-85页
     ·纳米粒子覆盖率对响应速度的影响第85-87页
   ·Pd纳米粒子点阵氢气传感器在空气中的氢传感特性第87页
   ·温度对Pd纳米粒子点阵氢气传感器传感性能的影响第87-89页
   ·湿度对传感器性能的影响第89-93页
   ·与传统的氢传感器、Pd纳米线氢传感器比较第93页
   ·一套氢气探测演示系统第93-95页
   ·本章小结第95-97页
第五章 结论与展望第97-101页
附录A第101-103页
附录B第103-105页
参考文献第105-119页
攻读博士学位期间完成的学术论文第119-121页
致谢第121-122页

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