摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-38页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 ZrO_2纳米粒子薄膜阻变特性 | 第13-22页 |
1.2.1 阻变机理 | 第14-15页 |
1.2.2 阻变特性影响因素 | 第15-22页 |
1.3 纳米材料的阻变特性研究 | 第22-26页 |
1.4 金属氧化物纳米粒子的制备研究 | 第26-36页 |
1.4.1 共沉淀法 | 第26-27页 |
1.4.2 溶胶凝胶法 | 第27页 |
1.4.3 微乳液法 | 第27-28页 |
1.4.4 水解法 | 第28页 |
1.4.5 水热法 | 第28-36页 |
1.5 本文研究内容 | 第36-38页 |
第2章 ZrO_2纳米粒子的制备及阻变特性研究 | 第38-77页 |
2.1 引言 | 第38-40页 |
2.1.1 制备方法 | 第38-39页 |
2.1.2 表征技术 | 第39-40页 |
2.2 ZrO_2纳米粒子的合成与表征 | 第40-63页 |
2.2.1 ZrO_2纳米粒子制备 | 第41-42页 |
2.2.2 水热温度对ZrO_2纳米粒子生长及阻变特性的影响 | 第42-52页 |
2.2.3 水热时间对ZrO_2纳米粒子生长及阻变特性的影响 | 第52-58页 |
2.2.4 焙烧对ZrO_2纳米粒子生长及阻变特性的影响 | 第58-63页 |
2.3 掺杂ZrO_2纳米粒子的制备及其表征 | 第63-75页 |
2.3.1 掺杂ZrO_2纳米粒子制备 | 第64页 |
2.3.2 Li掺杂对ZrO_2纳米粒子阻变特性的影响 | 第64-71页 |
2.3.3 La掺杂对ZrO_2纳米粒子阻变特性的影响 | 第71-75页 |
2.4 本章小结 | 第75-77页 |
第3章 锆铜复合纳米结构的制备与表征 | 第77-111页 |
3.1 引言 | 第77页 |
3.2 CuO纳米结构的合成与表征 | 第77-94页 |
3.2.1 实验部分 | 第78-79页 |
3.2.2 水热时间对CuO纳米结构生长及阻变特性的影响 | 第79-86页 |
3.2.3 水热温度对CuO纳米结构生长的影响 | 第86-87页 |
3.2.4 pH值和CTAB对CuO纳米结构生长和阻变特性的影响 | 第87-94页 |
3.3 ZrO_2-CuO物理复合纳米结构的阻变特性研究 | 第94-100页 |
3.3.1 物理复合ZrO_2-CuO纳米结构制备方法 | 第94页 |
3.3.2 形貌分析 | 第94-96页 |
3.3.3 阻变特性分析 | 第96-98页 |
3.3.4 输运机制分析 | 第98-100页 |
3.4 ZrO_2-CuO化学复合纳米结构的制备和阻变研究 | 第100-106页 |
3.4.1 复合溶胶和纳米结构制备 | 第100-101页 |
3.4.2 结构与形貌分析 | 第101-104页 |
3.4.3 阻变特性分析 | 第104-105页 |
3.4.4 输运机制分析 | 第105-106页 |
3.5 理论计算分析 | 第106-108页 |
3.6 本章小结 | 第108-111页 |
第4章 锆镍复合纳米粒子的制备与表征 | 第111-135页 |
4.1 引言 | 第111页 |
4.2 NiO纳米粒子的制备及阻变特性研究 | 第111-127页 |
4.2.1 NiO纳米粒子制备 | 第112页 |
4.2.2 焙烧温度对NiO纳米粒子生长及阻变特性的影响 | 第112-119页 |
4.2.3 焙烧时间对NiO纳米粒子生长及阻变特性的影响 | 第119-122页 |
4.2.4 pH值对NiO纳米粒子生长及阻变特性的影响 | 第122-127页 |
4.3 ZrO_2-NiO复合纳米粒子的阻变特性研究 | 第127-133页 |
4.3.1 物理复合ZrO_2-NiO纳米粒子制备方法 | 第127-128页 |
4.3.2 形貌分析 | 第128-129页 |
4.3.3 阻变特性分析 | 第129-131页 |
4.3.4 理论计算分析 | 第131-133页 |
4.4 本章小结 | 第133-135页 |
第5章 结论与展望 | 第135-138页 |
5.1 结论 | 第135-136页 |
5.2 展望 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第149页 |