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一维纳米同轴电缆的制备及性质表征

摘要第1-8页
Abstract第8-14页
第一章 前言第14-41页
   ·引言第14页
   ·一维纳米材料的制备方法第14-26页
     ·气相法第15-20页
       ·气相-液相-固相生长法第15-20页
       ·气相-固相生长法第20页
       ·高温碳还原反应第20页
     ·液相法第20-22页
       ·溶液-液相-固相法第20-21页
       ·热溶液合成第21-22页
     ·模板法第22-26页
       ·硬模板法第22-24页
       ·软模板法第24-26页
   ·一维纳米复合材料第26-27页
   ·一维纳米结构材料的组装第27-30页
     ·模板组装第28页
     ·LB膜技术组装第28-29页
     ·外力驱动组装第29-30页
   ·一维纳米材料的性质与应用第30-36页
     ·热学性能第30页
     ·光学性能第30-31页
       ·半导体纳米线的激光发射第31页
       ·光电导性第31页
     ·磁学性能第31-32页
     ·电学性能第32-34页
     ·力学性能第34页
     ·电磁波吸收性能第34-35页
     ·气体传感性能第35-36页
     ·催化剂方面第36页
   ·拉曼散射及表面增强拉曼散射第36-39页
     ·拉曼散射的原理及其应用第36-37页
     ·表面增强拉曼散射第37页
     ·SERS的应用第37-39页
       ·SERS研究高聚物在金属表面的取向第37-38页
       ·SERS研究高分子—金属复合材料的界面结构第38页
       ·SERS研究金属表面聚合物薄膜的耐腐蚀性第38-39页
   ·论文选题的目的和意义第39-40页
   ·课题研究方案第40-41页
第二章 以醋酸铜为氧化剂制备银—聚吡咯同轴纳米电缆第41-57页
   ·前言第41-43页
   ·试验部分第43-44页
     ·原料第43页
     ·银纳米线的制备第43-44页
   ·结构与形貌表征第44-45页
     ·X-射线衍射第44页
     ·傅立叶转换红外表征第44页
     ·透射电镜(TEM)表征第44-45页
     ·X射线光电能谱表征第45页
     ·拉曼光谱表征第45页
     ·扫面电镜表征第45页
   ·结果与讨论第45-55页
     ·对银纳米线的表征与分析第45-47页
       ·银纳米线的TEM表征第45-46页
       ·银纳米线晶体结果的表征第46-47页
       ·银纳米线的拉曼光谱表征第47页
     ·银-聚吡咯同轴纳米电缆的表征及分析第47-55页
       ·银-聚吡咯同轴纳米电缆的TEM及SEM照片第47-49页
       ·银纳米线ZETA电势与PPy壳层厚度的关系第49-50页
       ·银-聚吡咯同轴纳米电缆的FT-IR谱图第50-51页
       ·银-聚吡咯同轴纳米电缆拉曼光谱表征第51-52页
       ·银-聚吡咯同轴纳米电缆光电子能谱表征第52-54页
       ·银=聚吡咯纳米电缆XRD分析第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第三章 不同氧化剂对所获得Ag/PPy中聚吡咯吸附态的影响第57-66页
   ·前言第57页
   ·试验部分第57-58页
     ·原料第57-58页
     ·银纳米线的制备第58页
     ·银-聚吡咯同轴纳米电缆的制备第58页
   ·结构与形貌表征第58-59页
     ·拉曼光谱表征第58页
     ·傅立叶转换红外光谱第58页
     ·高分辨透射电镜,能谱及电子衍射表征第58-59页
     ·X射线光电子能谱第59页
   ·结果与讨论第59-65页
     ·银—聚吡咯纳米同轴电缆拉曼光谱表征及PPy分子振动模式识别第59-61页
     ·不同氧化剂制备银—聚吡咯纳米同轴电缆的FT-IR谱图表征第61-62页
     ·不同氧化剂制备银—聚吡咯纳米同轴纳米电缆的XPS谱图对比第62-63页
     ·银—聚吡咯纳米同轴电缆的HRTEM、EDS及ED表征第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第四章 利用其他氧化剂制备Ag/PPy纳米同轴电缆第66-72页
   ·前言第66页
   ·实验部分第66-67页
     ·原料第66页
     ·银纳米线的制备第66-67页
     ·银—聚吡咯纳米复合物或同轴纳米电缆的制备第67页
   ·结构与形貌表征第67页
     ·X-射线衍射(XRD)表征第67页
     ·透射电镜(TEM)表征第67页
   ·结果与讨论第67-71页
     ·以FeCl_3作为氧化剂制备Ag/PPy同轴电缆第67-69页
     ·利用氯化铜做为氧化剂制备Ag/PPy纳米同轴电缆第69-70页
     ·利用醋酸铁和乙酰丙酮铁制备Ag/PPy同轴纳米电缆第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第五章 结论第72-73页
参考文献第73-83页
攻读硕士学位期间发表论文情况第83-84页
致谢第84-85页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第85-86页

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