中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-30页 |
·引言 | 第9-11页 |
·航天空间技术发展概述 | 第9-10页 |
·太阳能电池及航天用太阳能电池互连片材料简介 | 第10-11页 |
·复合材料 | 第11-13页 |
·空间环境对航天材料的影响 | 第13-16页 |
·长寿命卫星太阳能电池阵互连片的表面改性与防护 | 第16-19页 |
·金属离子体注入技术 | 第19-25页 |
·金属离子注入的原理 | 第19-21页 |
·金属离子注入技术的独特特优点 | 第21-22页 |
·金属离子注入技术在材料改性中的应用 | 第22-25页 |
·表面增强拉曼技术 | 第25-27页 |
·表面增强拉曼技术简介 | 第25-26页 |
·表面增强拉曼的增强机理 | 第26-27页 |
·课题背景、研究意义、研究内容及创新点 | 第27-30页 |
·课题背景及意义 | 第27-28页 |
·课题研究内容 | 第28-29页 |
·创新点 | 第29-30页 |
第二章 Mo/Ag 层状复合材料制备覆银技术中离子注入作用机制的 Raman 光谱研究 | 第30-43页 |
·引言 | 第30-31页 |
·实验材料、药品及设备 | 第31页 |
·Mo/Ag 层状金属基复合材料的制备工艺 | 第31-34页 |
·Mo 箔注入 Ag 离子前预处理 | 第31-32页 |
·Mo 箔的离子注入工艺 | 第32-33页 |
·电镀工艺 | 第33-34页 |
·Mo/Ag 层状金属基复合材料的分析测试方法 | 第34-35页 |
·能谱分析(EDS) | 第34页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第34页 |
·拉曼光谱仪 | 第34页 |
·红外光谱仪 | 第34-35页 |
·实验结果与讨论 | 第35-42页 |
·Mo 箔的表面形貌 | 第35-38页 |
·Mo/Ag 层状复合材料的拉曼光谱分析 | 第38-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 Mo/Ag 层状金属基复合材料电镀过程的研究 | 第43-57页 |
·引言 | 第43-44页 |
·实验材料和设备 | 第44页 |
·电镀过程 | 第44-49页 |
·电镀前预处理 | 第44-46页 |
·电镀液的选择 | 第46-47页 |
·电镀液的配置 | 第47-48页 |
·电镀装置的优化 | 第48-49页 |
·镀层性能表征方法 | 第49页 |
·电子扫描显微镜(SEM) | 第49页 |
·电阻点焊机 | 第49页 |
·拉力拉伸试验机 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-56页 |
·镀液性能 | 第49-50页 |
·镀液稳定性 | 第50页 |
·镀层性能分析 | 第50-51页 |
·镀层形貌观察 | 第51-53页 |
·镀层结合力结果 | 第53-56页 |
·本章总结 | 第56-57页 |
第四章 Mo/Ag 层状金属基复合材料的 SERS 效应研究 | 第57-66页 |
·引言 | 第57页 |
·实验原料和设备 | 第57-58页 |
·Mo/Ag 层状金属基复合材料试样的制备 | 第58-59页 |
·材料研究方法 | 第59页 |
·电子扫描显微镜(SEM) | 第59页 |
·拉曼光谱仪 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-65页 |
·镀层拉曼光谱研究 | 第59-62页 |
·电镀液成分对 SERS 的影响 | 第62-63页 |
·退火对 SERS 的影响 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
全文结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
发表论文和科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |