摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-17页 |
1.1.1 二维纳米材料 | 第10-12页 |
1.1.2 MoS_2和MoO_(3-x)简介 | 第12-14页 |
1.1.3 研究的目的及意义 | 第14-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-28页 |
1.2.1 MoS_2纳米片 | 第17-21页 |
1.2.2 MoO_(3-x)纳米片 | 第21-24页 |
1.2.3 二维纳米片的制备 | 第24-28页 |
1.3 主要研究内容 | 第28-29页 |
第2章 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 主要实验原料与仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 主要实验原料 | 第29页 |
2.1.2 主要实验及测试仪器 | 第29-30页 |
2.2 表征与分析测试 | 第30-35页 |
2.2.1 紫外-可见吸光光谱 | 第30-31页 |
2.2.2 液体荧光(PL)光谱 | 第31页 |
2.2.3 固体荧光(PL)光谱 | 第31-32页 |
2.2.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.2.5 原子力显微镜(AFM) | 第32页 |
2.2.6 透射电子显微镜(TEM) | 第32-33页 |
2.2.7 拉曼(Raman)光谱 | 第33页 |
2.2.8 X射线光电子能谱(XPS) | 第33页 |
2.2.9 复合材料荧光光谱 | 第33-34页 |
2.2.10 复合材料拉伸实验 | 第34-35页 |
第3章 MoS_2纳米片悬浮液的制备及表征 | 第35-44页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 MoS_2纳米片悬浮液的制备 | 第35-37页 |
3.2.1 高速剪切法原理 | 第35-36页 |
3.2.2 实验步骤 | 第36-37页 |
3.3 MoS_2纳米片悬浮液的表征 | 第37-39页 |
3.3.1 紫外-可见吸光光谱 | 第37-39页 |
3.3.2 荧光光谱 | 第39页 |
3.4 MoS_2纳米片的表征 | 第39-42页 |
3.4.1 微观形貌表征 | 第40-41页 |
3.4.2 荧光光谱和Raman光谱 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 MoS_2纳米片/聚合物复合材料的制备及表征 | 第44-55页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 MoS_2纳米片/聚合物复合材料的制备 | 第44-47页 |
4.2.1 共混法 | 第44-46页 |
4.2.2 layer-by-layer(LBL)法 | 第46-47页 |
4.3 MoS_2纳米片/聚合物复合材料的表征 | 第47-54页 |
4.3.1 MoS_2纳米片/epoxy复合材料 | 第47-50页 |
4.3.2 MoS_2纳米片/TPU复合材料 | 第50-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 MoO_(3-x)纳米片悬浮液的制备及表征 | 第55-67页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 MoO_(3-x)纳米片悬浮液的制备 | 第55-58页 |
5.2.1 实验步骤 | 第55-56页 |
5.2.2 制备机理 | 第56-58页 |
5.3 LSPR效应的理论分析 | 第58-59页 |
5.4 MoO_(3-x)纳米片悬浮液的LSPR光谱 | 第59-60页 |
5.5 MoO_(3-x)纳米片的表征 | 第60-65页 |
5.5.1 微观形貌表征 | 第60-62页 |
5.5.2 XPS能谱 | 第62-64页 |
5.5.3 Raman光谱 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 MoO_(3-x)纳米片/聚合物复合材料的制备及表征 | 第67-75页 |
6.1 引言 | 第67页 |
6.2 MoO_(3-x)纳米片/聚合物复合材料的制备 | 第67-68页 |
6.2.1 MoO_(3-x)纳米片/epoxy的制备 | 第67-68页 |
6.2.2 MoO_(3-x)纳米片/TPU的制备 | 第68页 |
6.3 MoO_(3-x)纳米片/聚合物复合材料的LSPR效应 | 第68-73页 |
6.3.1 MoO_(3-x)纳米片/epoxy复合材料 | 第68-72页 |
6.3.2 MoO_(3-x)纳米片/TPU复合材料 | 第72-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |