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稀土系薄膜的晶体结构和电化学性能研究

第一章 绪论第1-13页
 1.1 稀土概述及其在各领域地研究现状第9页
 1.2 新型智能化节能材料—电致色薄膜第9-10页
 1.3 具有可转换光学特性的稀土系薄膜第10-12页
 参考文献第12-13页
第二章 文献综述第13-45页
 2.1 常规电致色材料的研究进展第13-23页
  2.1.1 无机电致色材料第13-18页
   2.1.1.1 WO_3电致色薄膜第15-16页
   2.1.1.2 V_2O_5电致色薄膜第16-17页
   2.1.1.3 NiO_x电致色薄膜第17-18页
  2.1.2 有机电致色材料第18-21页
   2.1.2.1 氧化还原型有机电致色材料第18-19页
   2.1.2.2 导电聚合物有机电致色材料第19-21页
   2.1.2.3 金属有机螯和物电致色材料第21页
  2.1.3 电致色薄膜的应用—节能灵巧窗第21-23页
 2.2 稀土系电致色薄膜第23-40页
  2.2.1 稀土元素氢化物的晶体结构及热力学特性第23-24页
  2.2.2 稀土系薄膜的制备第24-30页
   2.2.2.1 真空蒸镀第25-26页
   2.2.2.2 溅射蒸镀第26-28页
   2.2.2.3 磁控溅射的基本原理第28-30页
  2.2.3 具有可转换光学特性稀土系薄膜第30-40页
   2.2.3.1 稀土系薄膜的变色机理第30-31页
   2.2.3.2 不同的充氢方式第31-33页
   2.2.3.3 稀土系薄膜的可转换光学特性第33-37页
   2.2.3.4 稀土薄膜电极的电化学性能第37-40页
 参考文献第40-45页
第三章 实验方法第45-54页
 3.1 稀土薄膜的制备第45-47页
  3.1.1 原材料成分第45页
  3.1.2 熔炼和制靶第45页
  3.1.3 基体材料的预处理第45-46页
  3.1.4 磁控溅射镀稀土薄膜第46-47页
 3.2 电化学性能测试第47-51页
  3.2.1 电化学性能测试装置第47页
  3.2.2 线形电位扫描法第47-49页
  3.2.3 交流阻抗测量第49-51页
 3.3 结构分析和表面测试第51-53页
  3.3.1 XRD测试第51-52页
  3.3.2 SEM和AFM分析第52-53页
 参考文献第53-54页
第四章 稀土系薄膜的制备第54-67页
 4.1 膜厚的测定第54-55页
 4.2 高真空度的获得第55-56页
 4.3 温度对薄膜的影响第56-64页
  4.3.1 温度对Pd/Y薄膜结构的影响第56-60页
  4.3.2 温度对电化学充放氢的影响第60-64页
 4.4 气压对薄膜的影响第64-66页
 4.5 本章小结第66页
 参考文献第66-67页
第五章 Pd/Mm薄膜的结构、表面形貌和电化学性能第67-75页
 5.1 Pd/Mm薄膜的结构和表面形貌分析第67-68页
 5.2 Pd/Mm薄膜电极的循环伏安特性第68-71页
 5.3 Pd/Mm薄膜电极的交流阻抗行为第71-74页
 5.4 本章小结第74页
 参考文献第74-75页
第六章 Pt/Ml薄膜的结构、表面形貌和电化学性能第75-82页
 6.1 Pt/Ml薄膜的结构和表面形貌分析第75-78页
 6.2 Pt/Ml薄膜电极的电化学性能第78-81页
 6.3 本章小结第81页
 参考文献第81-82页
第七章 Pd/Y薄膜的结构、表面形貌和电光学性能第82-89页
 7.1 Pd/Y薄膜的结构和表面形貌分析第82-84页
 7.2 Pd/Y薄膜电极的充放电特性第84-85页
 7.3 Pd/Y薄膜的光学性能第85-87页
 7.4 本章小结第87-88页
 参考文献第88-89页
第八章 结论第89-91页
 8.1 磁控溅射制备工艺对膜性能的影响第89页
 8.2 Pd/Mm稀土薄膜第89-90页
 8.3 Pt/Ml稀土薄膜第90页
 8.4 Pd/Y稀土薄膜第90-91页
攻读硕士期间发表的论文第91-92页
致谢第92页

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