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Fe2O3@SiO2椭球粒子的制备、自组装及其光学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-37页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 非球型光子晶体的研究进展第15-20页
        1.2.1 光子带隙理论的概述第15-16页
        1.2.2 非球型光子晶体的构筑第16-20页
    1.3 氧化铁纳米粒子及其核-壳结构的研究进展第20-31页
        1.3.1 纳米氧化铁的结构研究第20-22页
        1.3.2 纳米氧化铁的制备进展第22-26页
        1.3.3 氧化铁的结构转变研究第26-28页
        1.3.4 氧化铁核-壳结构的研究进展第28-31页
    1.4 纳米粒子的有序组装及其光学研究进展第31-35页
        1.4.1 非球型纳米粒子的自组装原理第31-33页
        1.4.2 磁场控制纳米粒子的有序组装方法第33页
        1.4.3 有序复合结构的光学研究进展第33-35页
    1.5 本文的主要研究内容第35-37页
第2章 实验材料及研究方法第37-45页
    2.1 实验药品与仪器第37-38页
    2.2 材料制备的方法第38-41页
        2.2.1 纺锤型α-Fe_2O_3粒子的水热合成第38-39页
        2.2.2 椭球型α-Fe_2O_3@SiO_2纳米粒子的合成第39-40页
        2.2.3 纺锤型γ-Fe_2O_3纳米粒子的合成第40页
        2.2.4 椭球型γ-Fe_2O_3@SiO_2纳米粒子的合成第40-41页
        2.2.5 金纳米粒子的合成第41页
        2.2.6 磁性椭球有序结构的组装第41页
    2.3 测试分析方法第41-45页
        2.3.1 形貌表征第41-42页
        2.3.2 结构表征第42-43页
        2.3.3 性能表征第43-45页
第3章 α-Fe_2O_3纳米粒子的制备与性能研究第45-68页
    3.1 引言第45页
    3.2 α-Fe_2O_3纳米粒子的制备及其影响因素第45-57页
        3.2.1 高氯酸铁浓度的影响第46-48页
        3.2.2 磷酸二氢钠浓度的影响第48-51页
        3.2.3 尿素浓度的影响第51-53页
        3.2.4 反应时间的影响第53-56页
        3.2.5 反应温度的影响第56-57页
    3.3 α-Fe_2O_3纳米粒子的结构研究第57-62页
        3.3.1 形貌分析第57-61页
        3.3.2 物相分析第61-62页
    3.4 α-Fe_2O_3纳米粒子的光学和磁学性能研究第62-66页
        3.4.1 光学性能第62-64页
        3.4.2 磁学性能第64-66页
    3.5 本章小结第66-68页
第4章 椭球型α-Fe_2O_3@SiO_2纳米粒子的制备与性能研究第68-93页
    4.1 引言第68页
    4.2 α-Fe_2O_3@SiO_2椭球的制备工艺第68-83页
        4.2.1 聚乙烯吡咯烷酮的影响第69-70页
        4.2.2 水用量的影响第70-72页
        4.2.3 正硅酸乙酯的影响第72-79页
        4.2.4 氨水用量的影响第79-80页
        4.2.5 最优化反应条件的定性分析第80-83页
    4.3 椭球型α-Fe_2O_3@SiO_2纳米粒子的结构研究第83-85页
        4.3.1 X-射线衍射分析第83-84页
        4.3.2 红外光谱分析第84-85页
    4.4 椭球型α-Fe_2O_3@SiO_2纳米粒子的性能研究第85-91页
        4.4.1 光学性能研究第85-86页
        4.4.2 磁学性能研究第86-88页
        4.4.3 热稳定性能研究第88-91页
    4.5 本章小结第91-93页
第5章 椭球型γ-Fe_2O_3@SiO_2纳米粒子的制备与性能研究第93-113页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 γ-Fe_2O_3纳米粒子的制备与形成机理第94-104页
        5.2.1 α-Fe_2O_3到γ-Fe_2O_3的转化过程第94-96页
        5.2.2 α-Fe_2O_3到γ-Fe_2O_3的表征第96-103页
        5.2.3 α-Fe_2O_3到γ-Fe_2O_3的转变机理第103-104页
    5.3 γ-Fe_2O_3@SiO_2椭球的制备与表征第104-107页
        5.3.1 γ-Fe_2O_3@SiO_2椭球的制备工艺第104-105页
        5.3.2 γ-Fe_2O_3@SiO_2椭球的形貌与结构表征第105-107页
    5.4 γ-Fe_2O_3@SiO_2椭球的性能研究第107-111页
        5.4.1 γ-Fe_2O_3@SiO_2椭球的光学性能研究第107-108页
        5.4.2 γ-Fe_2O_3@SiO_2椭球的磁学性能研究第108-111页
    5.5 本章小结第111-113页
第6章 γ-Fe_2O_3@SiO_2椭球组装与光学增强作用研究第113-134页
    6.1 引言第113页
    6.2 γ-Fe_2O_3@SiO_2椭球有序结构的制备第113-126页
        6.2.1 磁场诱导气-液界面组装的机理第114-115页
        6.2.2 磁场强度对椭球组装结构的影响第115-117页
        6.2.3 溶剂种类对椭球组装结构的影响第117-119页
        6.2.4 浓度对椭球组装结构的影响第119-121页
        6.2.5 温度对椭球组装结构的影响第121-123页
        6.2.6 基板类型对椭球组装结构的影响第123-126页
    6.3 荧光金/椭球有序复合结构的荧光增强作用第126-131页
        6.3.1 荧光金/椭球有序结构的表征第126-129页
        6.3.2 荧光金/椭球复合有序结构的荧光光谱第129-131页
    6.4 金/椭球有序复合结构的拉曼增强效应第131-133页
        6.4.1 不同有序结构的拉曼增强分析第131-132页
        6.4.2 拉曼增强灵敏度分析第132-133页
    6.5 本章小结第133-134页
结论第134-136页
参考文献第136-151页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第151-153页
致谢第153-154页
个人简历第154页

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