摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-15页 |
1 绪论 | 第15-47页 |
·纳米材料与纳米结构 | 第15-18页 |
·纳米材料与纳米结构基本概念及分类 | 第15-16页 |
·纳米材料的基本效应 | 第16-18页 |
·贵金属纳米结构 | 第18-34页 |
·贵金属纳米结构分类 | 第18-27页 |
·贵金属纳米结构制备方法 | 第27-31页 |
·贵金属纳米结构应用 | 第31-34页 |
·晶体生长机制 | 第34-44页 |
·电化学宏观动力学 | 第34-36页 |
·形核与生长理论 | 第36-38页 |
·团簇结构 | 第38-40页 |
·晶体长大的OR 机制 | 第40-41页 |
·晶体长大的OA 机制 | 第41-43页 |
·介观晶体的概念及研究进展 | 第43-44页 |
·本研究的目的、意义及主要内容 | 第44-47页 |
·本研究的目的与意义 | 第44-45页 |
·本研究的主要内容 | 第45-47页 |
2 无电金属沉积体系浓度场模型 | 第47-74页 |
·引言 | 第47-49页 |
·实验部分 | 第49页 |
·无电金属沉积中形态转变及其蒙特卡罗模拟 | 第49-56页 |
·无电金属沉积中形态转变 | 第49-51页 |
·蒙特卡罗模拟 | 第51-56页 |
·无电金属沉积体系浓度场模型 | 第56-66页 |
·浓度场模型理论基础 | 第56-59页 |
·浓度场的计算 | 第59-62页 |
·浓度场模型实验验证 | 第62-66页 |
·浓度场模型对无电金属沉积过程的影响 | 第66-72页 |
·无电金属沉积速度的计算及实验研究 | 第66-68页 |
·浓度对无电沉积形态的影响机理 | 第68-70页 |
·无电金属沉积中热力学与动力学的竞争 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
3 Si 基体上Au、Ag 纳米结构的制备、生长机制及光学特性 | 第74-99页 |
·引言 | 第74-77页 |
·实验部分 | 第77-78页 |
·实验结果与讨论 | 第78-98页 |
·Si 基体上Au 纳米粒子的制备及其生长机理 | 第78-84页 |
·Si 基体上Ag 纳米粒子及花状图形的制备 | 第84-88页 |
·有限时域差分(FDTD)模拟 | 第88-94页 |
·Ag 纳米结构的表面增强拉曼(SERS)特性 | 第94-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
4 介观晶体的形态控制合成及生长机制 | 第99-138页 |
·引言 | 第99-100页 |
·实验部分 | 第100-102页 |
·实验结果与讨论 | 第102-133页 |
·Zn 置换AgN0_3 制备Ag 纳米结构及其生长机理. | 第102-111页 |
·Zn 置换HAuC1_4 制备Au 纳米结构及其生长机理 | 第111-119页 |
·Sn 置换AgN0_3 制备Ag 纳米结构及其生长机理 | 第119-133页 |
·置换反应体系产物形态转变规律 | 第133-136页 |
·单体浓度驱动的形态转变 | 第133-134页 |
·化学势对形态及结构转变的影响 | 第134-136页 |
·本章小结 | 第136-138页 |
5 Zn/Ag 电化学反应体系中双界面生长模式 | 第138-171页 |
·引言 | 第138-140页 |
·Zn/AgN0_3 反应体系非晶的发现及表征 | 第140-143页 |
·Zn/AgN0_3 反应体系非晶晶化及单晶生长 | 第143-145页 |
·贵金属单质非晶态的实验研究进展 | 第145-149页 |
·贵金属单质非晶态的理论研究进展 | 第149-151页 |
·置换反应中非晶形成的尺寸效应 | 第151-158页 |
·水在晶体生长中的作用简介 | 第158-159页 |
·置换反应中非晶晶化过程的分子动力学模拟 | 第159-164页 |
·异质生长中非晶过渡相转变的一般规律 | 第164-169页 |
·Fe/Au 体系中Au 非晶表征 | 第165-167页 |
·Zn/Au 体系中Au 非晶表征 | 第167-168页 |
·Au/Si 基体上团簇生长的分子动力学模拟 | 第168-169页 |
·本章小结 | 第169-171页 |
6 结论 | 第171-173页 |
致谢 | 第173-174页 |
参考文献 | 第174-184页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第184-186页 |
附录 | 第186-188页 |