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纳米多孔金中空位浓度的演化及尺寸效应

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第11-13页
2 文献综述第13-37页
    2.1 纳米多孔金属概论第13-24页
        2.1.1 纳米多孔金属简介第13-14页
        2.1.2 纳米多孔金属的制备方法第14-18页
        2.1.3 纳米多孔金属的结构参数第18-20页
        2.1.4 纳米多孔结构的形成机理第20-24页
    2.2 表面本征应力模型和表面应力第24-29页
    2.3 纳米多孔金属中的空位和微孔洞第29-30页
    2.4 空位浓度的尺寸效应第30-32页
    2.5 分子动力学方法第32-35页
    2.6 研究目的、意义和创新点第35-37页
3 纳米多孔金属的制备及表征第37-44页
    3.1 初始合金的熔炼第37页
    3.2 去合金化腐蚀法第37-41页
        3.2.1 自由腐蚀法第38-39页
        3.2.2 电化学腐蚀法第39-41页
    3.3 纳米多孔金的表征第41-44页
        3.3.1 扫描电子显微镜(SEM)表征第41-42页
        3.3.2 X射线粉末衍射仪(XRD)表征第42页
        3.3.3 原子力显微镜(AFM)表征第42-44页
4 纳米多孔AuAg(Pt)中空位的演化第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 空位在去合金腐蚀过程的作用第44-51页
    4.3 高温粗化过程中空位的演化第51-55页
    4.4 小结第55-56页
5 纳米多孔金的力电化学耦合过程第56-69页
    5.1 引言第56页
    5.2 循环伏安曲线和极化曲线第56-57页
    5.3 原位X射线衍射法第57-63页
    5.4 原位膨胀测量法第63-65页
    5.5 ECAFM和CSAFM研究第65-68页
    5.6 小结第68-69页
6 纳米薄膜中空位浓度的尺寸效应第69-82页
    6.1 引言第69页
    6.2 薄膜中空位浓度的理论模型第69-73页
        6.2.1 尺寸依赖的空位形成能第69-70页
        6.2.2 薄膜中的表面应力和初始应变第70-72页
        6.2.3 固体薄膜中的平衡空位浓度第72-73页
    6.3 薄膜的分子动力学模拟第73-80页
        6.3.1 表面应力和初始应变第73-77页
        6.3.2 空位形成能第77-80页
    6.4 理论模型和MD计算的比较第80-81页
    6.5 小结第81-82页
7 纳米颗粒中空位浓度的尺寸效应第82-93页
    7.1 引言第82页
    7.2 纳米颗粒的形变和表面应力第82-88页
    7.3 空位浓度与表面应力的耦合关系第88-92页
    7.4 小结第92-93页
8 结论第93-95页
参考文献第95-107页
作者简历及在学研究成果第107-110页
学位论文数据集第110页

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