摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13-15页 |
1.2 新型透明电极材料的研究现状 | 第15-19页 |
1.3 Cu纳米丝透明电极的研究现状 | 第19-23页 |
1.4 论文框架 | 第23-25页 |
第二章 实验方法与表征技术 | 第25-42页 |
2.1 实验方法 | 第25-29页 |
2.1.1 纳米材料液相合成技术 | 第25-26页 |
2.1.2 低压化学气相沉积(LPCVD) | 第26-28页 |
2.1.3 金属有机化学气相沉积(MOCVD) | 第28-29页 |
2.2 表征技术 | 第29-42页 |
2.2.1 金相显微镜 | 第29-30页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第30-31页 |
2.2.3 聚焦离子束技术与透射电子显微镜(FIB&TEM) | 第31-33页 |
2.2.4 X射线衍射分析技术(XRD) | 第33-34页 |
2.2.5 X射光电子能谱分析技术(XPS) | 第34-35页 |
2.2.6 紫外光电子能谱分析技术(UPS) | 第35-36页 |
2.2.7 原子力显微镜(AFM) | 第36-37页 |
2.2.8 紫外可见分光光度计(UV-VIS) | 第37-38页 |
2.2.9 四探针法测方阻 | 第38-39页 |
2.2.10 电致发光技术(EL) | 第39-40页 |
2.2.11 红外热成像技术 | 第40-42页 |
第三章 一锅法制备金属包裹的核壳结构Cu纳米丝 | 第42-73页 |
3.1 引言 | 第42-44页 |
3.2 高质量Cu纳米丝的合成 | 第44-58页 |
3.2.1 金属纳米线长径比(L/D)对其光电特性的影响 | 第44-47页 |
3.2.2 超高长径比Cu纳米丝的合成 | 第47-52页 |
3.2.3 超高长径比Cu纳米丝网络透明电极的制备与表征 | 第52-58页 |
3.3 一锅法制备Cu@M核壳结构纳米丝 | 第58-66页 |
3.3.1 一锅法制备Cu@M核壳结构的合成机制 | 第58-61页 |
3.3.2 Cu@M核壳结构纳米丝的结构与元素表征 | 第61-66页 |
3.4 Cu@M纳米丝网络透明电极的性能表征 | 第66-72页 |
3.4.1 Cu@M纳米丝化学稳定性表征 | 第66-68页 |
3.4.2 Cu@M纳米丝机械强度表征 | 第68-69页 |
3.4.3 Cu@M纳米丝透明电极光电特性表征 | 第69-72页 |
3.5 小结 | 第72-73页 |
第四章 核壳结构的Cu纳米丝透明欧姆电极的深紫外LED | 第73-94页 |
4.1 引言 | 第73-75页 |
4.2 高Al组分p型AlGaN欧姆电极的实现 | 第75-86页 |
4.2.1 金属-半导体欧姆接触原理介绍[89] | 第75-77页 |
4.2.2 Cu@M纳米丝透明电极功函数可控的实现 | 第77-80页 |
4.2.3 Cu@M纳米丝透明电极欧姆接触的实现及比接触电阻率的测量 | 第80-86页 |
4.3 Cu@Ni纳米丝透明欧姆电极深紫外LED的制备与表征 | 第86-93页 |
4.3.1 深紫外LED芯片的制备 | 第86-88页 |
4.3.2 深紫外LED芯片及透明电极的设计与制备 | 第88-91页 |
4.3.3 全透明深紫外LED的光电特性 | 第91-93页 |
4.4 小结 | 第93-94页 |
第五章 Cu基纳米丝在其他领域的应用与开发 | 第94-113页 |
5.1 前言 | 第94-95页 |
5.2 Cu基纳米丝透明导电薄膜调光器 | 第95-100页 |
5.2.1 LED调光器技术的背景介绍 | 第95-97页 |
5.2.2 Cu基纳米丝透明薄膜调光器的设计与应用 | 第97-100页 |
5.3 Cu基纳米丝透明薄膜抗霜除雾器的制备与应用 | 第100-105页 |
5.3.1 透明薄膜抗霜除雾器的研究现状 | 第100-102页 |
5.3.2 Cu基纳米丝透明薄膜抗霜除雾器的制备与性能表征 | 第102-105页 |
5.4 Cu基纳米丝彩色导电纺织线 | 第105-111页 |
5.4.1 导电纺织线技术的背景介绍 | 第105-107页 |
5.4.2 Cu@Ag彩色导电纺织线的制备 | 第107-109页 |
5.4.3 彩色导电纺织线在智能服饰上的应用 | 第109-111页 |
5.5 小结 | 第111-113页 |
第六章 总结与展望 | 第113-116页 |
参考文献 | 第116-131页 |
附录 硕士期间发表的论文 | 第131-134页 |
致谢 | 第134页 |