中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 课题背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 文献综述 | 第10-21页 |
1.2.1 织构 | 第10-13页 |
1.2.2 腐蚀的取向相关性 | 第13-15页 |
1.2.3 阳极氧化法制备纳米管薄膜 | 第15-21页 |
1.3 研究内容 | 第21-23页 |
2 实验材料及研究方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料、试剂、仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验材料 | 第23页 |
2.1.2 实验试剂 | 第23-24页 |
2.1.3 实验仪器 | 第24页 |
2.2 技术路线 | 第24-26页 |
2.2.1 高纯钽多晶腐蚀 | 第25页 |
2.2.2 高纯钽阳极氧化 | 第25-26页 |
2.3 实验过程 | 第26页 |
2.3.1 多晶高纯钽腐蚀 | 第26页 |
2.3.2 Ta_2O_5纳米管制备 | 第26页 |
2.4 材料表征与性能评价 | 第26-30页 |
2.4.1 EBSD | 第26-27页 |
2.4.2 SEM | 第27页 |
2.4.3 XRD | 第27-28页 |
2.4.4 表面轮廓 | 第28页 |
2.4.5 光催化性能 | 第28-29页 |
2.4.6 纳米压痕 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 钽腐蚀取向相关性的研究 | 第31-39页 |
3.1 再结晶态钽金属腐蚀的取向相关性 | 第32-33页 |
3.2 轧制态钽金属腐蚀的取向相关性 | 第33-35页 |
3.3 讨论 | 第35-37页 |
3.3.1 晶体取向对腐蚀行为的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 变形对钽腐蚀行为取向相关性的影响 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
4 Ta_2O_5纳米管的阳极氧化法可控性制备及性能研究 | 第39-51页 |
4.1 Ta_2O_5纳米管的可控性制备 | 第39-46页 |
4.1.1 Ta_2O_5纳米管动力学曲线 | 第40页 |
4.1.2 Ta_2O_5纳米管形貌分析 | 第40-42页 |
4.1.3 阳极氧化时间对Ta_2O_5纳米管的影响 | 第42-44页 |
4.1.4 氧化电压对Ta_2O_5纳米管的影响 | 第44-46页 |
4.2 Ta_2O_5纳米管结构分析 | 第46页 |
4.3 Ta_2O_5纳米管光催化性能 | 第46-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-51页 |
5 晶体取向对阳极氧化Ta_2O_5纳米管形貌及性能影响 | 第51-57页 |
5.1 不同取向单晶Ta_2O_5纳米管形貌分析 | 第51-52页 |
5.2 不同取向单晶阳极氧化动力学曲线 | 第52-53页 |
5.3 不同取向单晶纳米管薄膜纳米压痕实验 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
6 结论 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
附录 | 第69页 |
A.攻读学位期间发表的论文目录 | 第69页 |
B.攻读学位期间获得的奖励 | 第69页 |