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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

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