摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-25页 |
主要符号表 | 第25-26页 |
1 绪论 | 第26-47页 |
·研究背景和意义 | 第26-27页 |
·碳纳米线圈的制备和生长机理 | 第27-35页 |
·碳纳米线圈的制备 | 第28-32页 |
·碳纳米线圈的生长机理 | 第32-35页 |
·碳纳米线圈的特性 | 第35-40页 |
·电学及场发射特性 | 第36-38页 |
·力学(机械)特性 | 第38-39页 |
·热学特性 | 第39-40页 |
·光学特性 | 第40页 |
·碳纳米线圈的潜在应用 | 第40-45页 |
·碳纳米线圈在传感方面的应用 | 第40-41页 |
·碳纳米线圈在复合材料中的应用 | 第41-42页 |
·碳纳米线圈作为模板的应用 | 第42-43页 |
·碳纳米线圈在表面增强拉曼散射领域的潜在应用 | 第43-45页 |
·本文的选题思路和主要研究内容 | 第45-47页 |
2 碳纳米线圈的可控制备 | 第47-85页 |
·引言 | 第47-49页 |
·螺旋径为微米/亚微米尺度的碳纳米线圈的制备 | 第49-57页 |
·实验部分 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-57页 |
·螺旋径为百纳米尺度的碳纳米线圈的制备 | 第57-69页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·采用两种传统方法合成的碳纳米线圈的特性 | 第59-60页 |
·以Fe-Sn-O薄膜作为催化剂成长碳纳米线圈 | 第60-67页 |
·碳纳米线圈及多层结构的成长模式 | 第67-69页 |
·螺旋径为数十纳米尺度的碳纳米线圈的制备 | 第69-83页 |
·实验部分 | 第70-71页 |
·在镀Fe膜的ITO基板上成长碳纳米线圈 | 第71-72页 |
·在镀Fe膜的SiO_2基板上成长多壁碳纳米线圈 | 第72-76页 |
·多壁碳纳米线圈的生长分析 | 第76-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
3 碳纳米线圈的生长机理研究 | 第85-109页 |
·引言 | 第85-86页 |
·气相反应环境对碳纳米线圈形貌的影响 | 第86-97页 |
·实验部分 | 第87页 |
·温度变化模式的影响 | 第87-94页 |
·乙炔供给方式的影响 | 第94-97页 |
·催化剂团簇的根部固定作用与碳纳米线圈螺旋成长的关系 | 第97-107页 |
·实验部分 | 第97-98页 |
·“催化剂团簇的根部固定作用必要性”观点的提出 | 第98-103页 |
·“催化剂团簇的根部固定作用必要性”观点的实验验证 | 第103-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
4 银纳米粒子(粒子薄膜)的制备及其在SERS中的应用 | 第109-143页 |
·引言 | 第109-110页 |
·Ag@C核壳纳米银胶粒子的制备及其SERS活性 | 第110-129页 |
·实验部分 | 第110-112页 |
·利用水热法和低温加热搅拌法合成银纳米粒子 | 第112-117页 |
·不同条件下合成的银纳米粒子的SERS活性的比较 | 第117-125页 |
·储藏时间和纳米银胶浓度对SERS活性的影响 | 第125-127页 |
·Ag@C纳米粒子薄膜的SERS活性 | 第127-129页 |
·TiO_2催化的均匀银纳米粒子薄膜的可控制备及其SERS活性 | 第129-142页 |
·实验部分 | 第129-131页 |
·TiO_2薄膜的光催化活性对银纳米粒子成长的影响 | 第131-137页 |
·TiO_2催化的银纳米粒子薄膜的SERS活性 | 第137-142页 |
·本章小结 | 第142-143页 |
5 银修饰碳纳米线圈基SERS活性基板 | 第143-157页 |
·引言 | 第143-144页 |
·实验部分 | 第144-146页 |
·碳纳米线圈的制备 | 第144-145页 |
·SERS基板的制备 | 第145-146页 |
·表征与分析 | 第146页 |
·结果与讨论 | 第146-156页 |
·Ag-CNC杂化结构基SERS基板 | 第147-149页 |
·Ag-TiO_2-CNC杂化结构基SERS基板 | 第149-155页 |
·碳纳米线圈基SERS基板的增强因子 | 第155-156页 |
·本章小结 | 第156-157页 |
6 结论与展望 | 第157-162页 |
·结论与创新点 | 第157-159页 |
·创新点摘要 | 第159-160页 |
·展望 | 第160-162页 |
参考文献 | 第162-177页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第177-182页 |
致谢 | 第182-183页 |
作者简介 | 第183-184页 |