摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-15页 |
第一章 Ⅱ-Ⅵ族半导体纳米材料及纳米复合材料的研究现状与进展 | 第15-45页 |
·Ⅱ-Ⅵ族半导体纳米材料 | 第15-29页 |
·Ⅱ-Ⅵ族半导体纳米材料的特性简介 | 第15-20页 |
·ZnS纳米材料的制备方法和应用 | 第20-24页 |
·多组元Ⅱ-Ⅵ族半导体纳米材料的研究现状 | 第24-29页 |
·Ⅱ-Ⅵ族半导体/聚合物复合材纳米材料 | 第29-37页 |
·聚合物基纳米复合材料简介 | 第29-31页 |
·电纺丝技术制备聚合物基纳米复合材料 | 第31-34页 |
·ZnO/聚合物复合纳米材料的制备方法和应用 | 第34-37页 |
·Ⅱ-Ⅵ族半导体纳米材料及纳米复合材料研究存在的问题 | 第37-38页 |
·本论文的思路 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-45页 |
第二章 ZnS纳米棒阵列的合成和生长机理 | 第45-63页 |
·引言 | 第45-46页 |
·实验部分 | 第46-48页 |
·实验所用试剂 | 第46页 |
·制备方法 | 第46-47页 |
·表征和测试 | 第47-48页 |
·形貌表征和结构分析 | 第48-53页 |
·脉冲电镀锌纳米晶的形貌和结构分析 | 第48-49页 |
·ZnS纳米棒阵列的形貌和结构分析 | 第49-53页 |
·反应条件对产物形貌的影响 | 第53-57页 |
·水热反应时间 | 第53-54页 |
·反应物的起始浓度 | 第54-56页 |
·水热溶液pH值 | 第56页 |
·产物生长的基板 | 第56-57页 |
·ZnS纳米棒阵列的光致发光性能 | 第57-58页 |
·水热法制备ZnS纳米棒阵列的反应机理 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第三章 Zn_xCd_(1-x)S纳米片层树枝晶的合成和生长机理 | 第63-78页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·实验所用试剂 | 第64页 |
·制备方法 | 第64页 |
·表征和测试 | 第64-65页 |
·形貌表征和结构分析 | 第65-70页 |
·Zn_(0.5)Cd_(0.5)S纳米片层树枝晶的形貌和结构分析 | 第65-68页 |
·Zn_xCd_(1-x)S固溶体的形貌和结构分析 | 第68-70页 |
·Zn_xCd_(1-x)S固溶体的UV-vis光谱测试结果 | 第70-72页 |
·水热法制备Zn_xCd_(1-x)S纳米片层树枝晶的反应机理 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
第四章 电纺丝法制备ZnO纳米颗粒/PHBV复合纤维膜材 | 第78-93页 |
·引言 | 第78-79页 |
·实验部分 | 第79-82页 |
·实验所用试剂 | 第79页 |
·制备方法 | 第79-81页 |
·表征和测试 | 第81-82页 |
·形貌表征 | 第82-87页 |
·ZnO纳米颗粒的形貌 | 第82-83页 |
·电纺丝纤维膜材的形貌 | 第83-86页 |
·溶铸法膜材的形貌 | 第86-87页 |
·ZnO纳米颗粒在PHBV中的分散状态 | 第87-90页 |
·ZnO纳米颗粒在电纺丝纤维中分散的形貌 | 第88-89页 |
·PHBV及PHBV/ZnO纳米复合材料的热稳定性 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
第五章 PHBV/ZnO纳米复合纤维膜材的结晶行为 | 第93-109页 |
·引言 | 第93-94页 |
·实验部分 | 第94-95页 |
·所用试剂和制备方法 | 第94页 |
·表征和测试 | 第94-95页 |
·纯PHBV及复合材料的XRD测试结果 | 第95页 |
·纯PHBV及复合材料的FTIR测试结果 | 第95-99页 |
·纯PHBV及复合材料的DSC测试结果 | 第99-102页 |
·电纺丝PHBV/ZnO纳米复合纤维膜材的结晶结构模型 | 第102-106页 |
·高分子结晶结构模型简介 | 第102-104页 |
·电纺丝ZnO纳米颗粒/PHBV复合纤维膜材的结晶模型 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
全文总结 | 第109-111页 |
对未来工作的建议 | 第111-112页 |
攻读博士期间发表的与学位论文相关的科研成果 | 第112-114页 |
致谢 | 第114页 |