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ZrO2基纳米粒子薄膜电阻开关特性研究

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

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