多孔银膜制备及热稳定性研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.0 引言 | 第11页 |
1.1 多孔膜材料 | 第11-14页 |
1.1.1 多孔材料概念 | 第11-12页 |
1.1.2 多孔银膜介绍 | 第12-13页 |
1.1.3 多孔银膜的基本特性 | 第13-14页 |
1.2 薄膜材料的制备方法 | 第14-17页 |
1.2.1 化学气相沉积(CVD) | 第14页 |
1.2.2 物理气相沉积(PVD) | 第14-15页 |
1.2.3 电化学沉积 | 第15-16页 |
1.2.4 溶胶-凝胶法 | 第16-17页 |
1.3 金属银薄膜以及多孔银膜研究现状 | 第17-18页 |
1.4 多孔银膜的应用 | 第18-19页 |
1.4.1 杀菌应用 | 第18页 |
1.4.2 表面增强拉曼散射 | 第18-19页 |
1.4.3 催化 | 第19页 |
1.4.4 光学特性 | 第19页 |
1.5 选题意义与研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 选题意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20页 |
1.5.3 论文结构 | 第20-21页 |
第二章 镁元素比例对多孔银膜微结构和性能的影响 | 第21-35页 |
2.1 多孔银膜的制备 | 第21-26页 |
2.1.1 磁控溅射原理 | 第21-22页 |
2.1.2 复合靶材 | 第22-23页 |
2.1.3 薄膜制备工艺 | 第23-26页 |
2.1.4 薄膜制备 | 第26页 |
2.2 多孔银膜SEM分析 | 第26-27页 |
2.3 多孔银膜XRD分析 | 第27-29页 |
2.4 多孔银吸收光谱分析 | 第29-31页 |
2.5 多孔银膜电阻测试分析 | 第31-32页 |
2.5.1 探针测试原理 | 第31页 |
2.5.2 探针测试 | 第31-32页 |
2.6 多孔银膜EDS分析 | 第32-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 掺铝多孔银膜的微结构与性能分析 | 第35-44页 |
3.1 掺铝多孔银膜薄膜制备 | 第35页 |
3.2 掺铝多孔银膜XRD分析 | 第35-36页 |
3.3 掺铝多孔银膜SEM分析 | 第36-37页 |
3.4 掺铝多孔银膜吸收光谱分析 | 第37-39页 |
3.5 掺铝多孔银膜电阻测试分析 | 第39页 |
3.6 掺铝多孔银膜EDS测试 | 第39-40页 |
3.7 多孔银膜的XPS分析 | 第40-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 多孔银膜热稳定性研究 | 第44-55页 |
4.1 银薄膜热稳定性研究 | 第44-46页 |
4.1.1 金属薄膜热稳定性 | 第44-45页 |
4.1.2 薄膜制备 | 第45-46页 |
4.2 未掺铝的多孔银膜热稳定性分析 | 第46-50页 |
4.2.1 多孔银膜退火后样品SEM测试分析 | 第46-47页 |
4.2.2 多孔银膜退火后样品XRD分析 | 第47-48页 |
4.2.3 多孔银膜退火后样品吸收光谱分析 | 第48-49页 |
4.2.4 多孔银膜退火后样品电阻测试分析 | 第49-50页 |
4.3 掺铝的多孔银膜热稳定性分析 | 第50-54页 |
4.3.1 掺铝的多孔银膜退火后样品SEM分析 | 第50-51页 |
4.3.2 掺铝的多孔银膜退火后样品XRD分析 | 第51-52页 |
4.3.3 掺铝的多孔银膜退火后样品吸收光谱分析 | 第52-53页 |
4.3.4 掺铝的多孔银膜退火后样品电阻测试分析 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 多孔银膜在表面增强拉曼散射中的应用 | 第55-61页 |
5.1 表面增强荧光简介 | 第55页 |
5.2 表面增强拉曼散射效应的机制 | 第55-57页 |
5.3 表面增强拉曼散射基底和荧光物质选择 | 第57页 |
5.4 样品制备 | 第57-58页 |
5.5 多孔银膜表面增强拉曼散射测试 | 第58-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第69-70页 |