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镍和氧化镍纳米晶的控制生长及应用研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第16-46页
    1.1 引言第16-18页
    1.2 镍纳米材料的制备第18-23页
    1.3 镍纳米材料的场电子发射研究进展第23-27页
        1.3.1 场电子发射概述第23-25页
        1.3.2 镍纳米材料的场电子发射第25-27页
    1.4 氧化镍纳米材料的制备第27-31页
    1.5 氧化镍纳米材料的气敏传感研究进展第31-37页
        1.5.1 气敏传感器概述第31-32页
        1.5.2 氧化镍纳米晶气敏传感器第32-37页
    1.6 课题的研究目标和论文的主要内容第37-39页
        1.6.1 课题的研究目标第37页
        1.6.2 论文的主要内容第37-39页
    参考文献第39-46页
第二章 镍纳米线的控制生长第46-72页
    2.1 引言第46页
    2.2 实验部分第46-50页
        2.2.1 实验设备和原料第46-47页
        2.2.2 镍纳米线的制备第47-48页
        2.2.3 测试与表征第48-49页
        2.2.4 磁力线的分布第49-50页
    2.3 结果与讨论第50-66页
        2.3.1 制备 Ni 纳米线的化学反应过程第50-51页
        2.3.2 Ni 纳米线的微结构分析第51-53页
        2.3.3 Ni 纳米线的稳定性和磁性能分析第53-54页
        2.3.4 镍离子浓度对 Ni 纳米线形貌的影响第54-56页
        2.3.5 反应温度对 Ni 纳米线形貌的影响第56-58页
        2.3.6 NaOH 浓度对 Ni 纳米线形貌的影响第58-61页
        2.3.7 不同溶剂对 Ni 纳米线形貌的影响第61页
        2.3.8 磁场强度对 Ni 纳米线形貌的影响第61-64页
        2.3.9 磁场诱导 Ni 纳米线的生长机理第64-66页
    2.4 Ni 纳米线的批量制备装置第66-69页
    2.5 本章小结第69-70页
    参考文献第70-72页
第三章 氧化镍纳米线的制备及传感器的应用第72-97页
    3.1 引言第72-74页
    3.2 实验部分第74-81页
        3.2.1 实验设备和原料第74-75页
        3.2.2 氧化镍纳米线阵列的制备第75-76页
        3.2.3 氧化镍纳米线传感器的制备第76-78页
        3.2.4 传感器测试系统的搭建第78-80页
        3.2.5 测试与表征第80-81页
    3.3 结果与讨论第81-93页
        3.3.1 NiO 纳米线的结构和形貌分析第81-84页
        3.3.2 NiO 纳米线的形成机制第84-86页
        3.3.3 NiO 纳米线的紫外可见光谱分析第86-88页
        3.3.4 NiO 纳米线气敏传感器的敏感性第88-91页
        3.3.5 NiO 纳米线气敏传感器的重复性和选择性第91-93页
    3.4 本章小结第93-95页
    参考文献第95-97页
第四章 镍树枝晶的控制生长第97-118页
    4.1 引言第97页
    4.2 实验部分第97-100页
        4.2.1 实验设备及原料第97-98页
        4.2.2 镍树枝晶的制备第98页
        4.2.3 测试与表征第98-100页
    4.3 结果与讨论第100-114页
        4.3.1 制备 Ni 树枝晶的电解过程第100页
        4.3.2 Ni 树枝晶的微结构分析第100-104页
        4.3.3 Ni 树枝晶结构的生长机理第104-108页
        4.3.4 镍盐浓度对 Ni 树枝晶形貌的影响第108-110页
        4.3.5 电解电压对 Ni 树枝晶形貌的影响第110页
        4.3.6 电解温度对 Ni 树枝晶形貌的影响第110-113页
        4.3.7 Ni 树枝晶的磁性能分析第113-114页
    4.4 本章小结第114-115页
    参考文献第115-118页
第五章 锌掺杂氧化镍树枝晶的制备及传感器的应用第118-146页
    5.1 引言第118-119页
    5.2 实验部分第119-125页
        5.2.1 实验设备及原料第119-120页
        5.2.2 锌掺杂氧化镍树枝晶网络的制备第120-123页
        5.2.3 锌掺杂氧化镍树枝晶传感器的制备第123页
        5.2.4 传感器测试系统的搭建第123-124页
        5.2.5 测试与表征第124-125页
    5.3 结果与讨论第125-139页
        5.3.1 Zn 掺杂 NiO 树枝晶的的电解过程第125-126页
        5.3.2 Zn 掺杂 NiO 树枝晶的结构和形貌分析第126-128页
        5.3.3 NiO 树枝晶中不同比例的 Zn 掺杂分析第128-131页
        5.3.4 Zn 掺杂比例对树枝晶传感器敏感性的影响第131-135页
        5.3.5 Zn 掺杂 NiO 树枝晶传感器的重复性和选择性第135-137页
        5.3.6 Zn 掺杂 NiO 树枝晶传感器的气敏机理第137-139页
    5.4 本章小结第139-141页
    参考文献第141-146页
第六章 镍纳米锥阵列的制备及场发射研究第146-174页
    6.1 引言第146-147页
    6.2 实验部分第147-151页
        6.2.1 实验设备及原料第147-148页
        6.2.2 镍纳米锥阵列的制备第148-149页
        6.2.3 镍纳米锥场电子发射装置的搭建第149页
        6.2.4 场发射测试系统的搭建第149-150页
        6.2.5 测试与表征第150-151页
    6.3 结果与讨论第151-167页
        6.3.1 Ni 纳米锥的结构和形貌分析第151-154页
        6.3.2 Ni 纳米锥的的生长机制第154-157页
        6.3.3 水合肼浓度对 Ni 纳米锥形貌的影响第157-159页
        6.3.4 生长温度对 Ni 纳米锥形貌的影响第159-160页
        6.3.5 Ni 纳米锥场电子发射性能分析第160-162页
        6.3.6 气体分子对 Ni 纳米锥场电子发射性能的影响第162-164页
        6.3.7 提高 Ni 纳米锥阵列的场电子发射性能的方案一第164页
        6.3.8 Ni 纳米锥阵列的场电子发射机制第164-167页
        6.3.9 提高 Ni 纳米锥阵列的场电子发射性能的方案二第167页
    6.4 本章小结第167-170页
    参考文献第170-174页
第七章 全文总结和展望第174-179页
    7.1 主要结论第174-176页
    7.2 创新点第176-177页
    7.3 研究展望第177-179页
致谢第179-180页
攻读博士学位期间发表的文章第180-181页

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