摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 Ag纳米线的性能与应用及其制备 | 第9-13页 |
1.2.1 Ag纳米线的性能与应用 | 第9-12页 |
1.2.2 Ag纳米线的制备方法 | 第12-13页 |
1.3 柔性导电膜的研究及应用前景 | 第13-20页 |
1.3.1 导电膜的分类 | 第14-16页 |
1.3.2 柔性导电膜的制备方法 | 第16-20页 |
1.3.3 柔性导电膜的应用前景 | 第20页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验原料仪器及研究方法 | 第22-27页 |
2.1 主要的实验药品及试剂 | 第22-23页 |
2.2 主要的实验仪器及设备 | 第23页 |
2.3 Ag纳米线及柔性导电膜的制备 | 第23-24页 |
2.4 表征技术及方法 | 第24-27页 |
2.4.1 SEM分析与EDX分析 | 第24-25页 |
2.4.2 X射线衍射分析( XRD) | 第25页 |
2.4.3 紫外可见光谱分析( UV) | 第25页 |
2.4.4 拉曼光谱分析( SERS) | 第25-26页 |
2.4.5 柔性导电薄膜的电性能测试 | 第26-27页 |
第3章 Ag纳米线的制备及其生长过程的研究 | 第27-52页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 Ag纳米线的生长过程及机理的研究 | 第27-35页 |
3.2.1 Ag纳米线的生长过程研究 | 第27-30页 |
3.2.2 Ag纳米线的生长机制的研究 | 第30-32页 |
3.2.3 Ag纳米线的表征 | 第32-35页 |
3.3 制备工艺参数对产物结构和形貌的影响 | 第35-49页 |
3.3.1 反应气氛的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 还原剂的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 Ag NO3的浓度以及PVP和Ag NO3浓度比的影响 | 第39-41页 |
3.3.4 表面控制剂PVP的影响 | 第41-43页 |
3.3.5 成核控制剂的影响 | 第43-47页 |
3.3.6 温度和时间的影响 | 第47-49页 |
3.4 Ag纳米线的放大试验 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 Ag纳米线柔性导电膜的制备及性能研究 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 转移法制备Ag NWs-PVA柔性导电膜 | 第52-56页 |
4.2.1 实验过程 | 第52-53页 |
4.2.2 Ag NWs-PVA柔性导电膜的表征和分析 | 第53-56页 |
4.3 喷涂法制备Ag NWs-PET柔性导电膜 | 第56-60页 |
4.3.1 工艺的选择 | 第57页 |
4.3.2 喷涂法Ag NWs-PET柔性导电膜的表征和分析 | 第57-60页 |
4.4 抽滤法制备Ag NWs-MCE柔性导电膜 | 第60-64页 |
4.4.1 实验过程 | 第60-61页 |
4.4.2 Ag NWs-MCE柔性导电膜的表征和分析 | 第61-64页 |
4.5 三种导电膜柔韧性的对比 | 第64页 |
4.6 三种导电膜粘附力的对比 | 第64-65页 |
4.7 本章小节 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73页 |