摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 纳米阵列研究背景 | 第11页 |
1.2 纳米阵列材料的的特性 | 第11-13页 |
1.2.1 量子尺寸效应 | 第11-12页 |
1.2.2 表面效应 | 第12页 |
1.2.3 宏观量子隧道效应 | 第12页 |
1.2.4 介电限域效应 | 第12-13页 |
1.3 纳米阵列材料的应用 | 第13-18页 |
1.3.1 纳米阵列作为检测器材料 | 第13-16页 |
1.3.2 纳米阵列作为燃料电池材料 | 第16页 |
1.3.3 纳米阵列作为超级电容器材料 | 第16-17页 |
1.3.4 纳米阵列作为锂离子电池电极材料 | 第17页 |
1.3.5 纳米阵列作为太阳能电池电极材料 | 第17-18页 |
1.4 纳米阵列的制备方法 | 第18-19页 |
1.4.1 电化学沉积法 | 第18-19页 |
1.4.2 水热法 | 第19页 |
1.4.3 化学气相沉积法 | 第19页 |
1.4.4 辅助模板法 | 第19页 |
1.5 铜基纳米线阵列研究背景与研究意义 | 第19-21页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验部分 | 第23-31页 |
2.1 实验药品及所需仪器设备 | 第23-25页 |
2.1.1 实验药品 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第24-25页 |
2.2 Cu纳米线阵列的制备 | 第25-28页 |
2.2.1 PC模板辅助生长Cu纳米线阵列 | 第25-26页 |
2.2.2 双面Cu纳米线阵列的制备 | 第26页 |
2.2.3 AAO模板辅助生长Cu纳米线阵列 | 第26-27页 |
2.2.4 Cu 纳米线阵列检测葡萄糖实验 | 第27-28页 |
2.2.5 Cu-Pd纳米线阵列的制备及电催化性能研究 | 第28页 |
2.3 表征方法 | 第28-31页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第28-29页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第29页 |
2.3.3 X射线衍射 | 第29页 |
2.3.4 能谱仪 | 第29-30页 |
2.3.5 电化学性能测试 | 第30-31页 |
第3章 应用PC模板和AAO模板制备Cu纳米线阵列 | 第31-43页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 PC模板辅助生长铜纳米线阵列 | 第31-38页 |
3.2.1 单面Cu纳米阵列的形貌与结构表征 | 第31-36页 |
3.2.2 双面Cu纳米线阵列的形貌与结构表征 | 第36-38页 |
3.3 AAO模板辅助生长Cu纳米阵列 | 第38-42页 |
3.3.1 AAO模板的形貌表征 | 第39-40页 |
3.3.2 AAO模板辅助生长Cu纳米阵列形貌表征 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 金属Cu纳米线阵列敏化响应葡萄糖的性能研究 | 第43-51页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 PC模板制备Cu纳米线阵列敏化响应性能研究 | 第43-49页 |
4.2.1 敏化响应葡萄糖 CV 曲线 | 第43-45页 |
4.2.2 敏化响应葡萄糖过程影响因素CV表征与探讨 | 第45-48页 |
4.2.3 Cu纳米阵列敏化响应葡萄糖选择性、稳定性分析 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 金属Cu-Pd纳米线阵列电催化氧化乙醇性能研究 | 第51-60页 |
5.1 前言 | 第51页 |
5.2 Cu-Pd纳米线阵列的形貌与结构表征 | 第51-55页 |
5.2.1 置换所得Cu-Pd纳米线阵列SEM表征 | 第51-53页 |
5.2.2 置换不同时间得到样品TEM检测 | 第53-55页 |
5.3 Cu-Pd纳米线阵列电催化氧化乙醇性能检测 | 第55-59页 |
5.3.1 Cu-Pd纳米线阵列电催化氧化乙醇机理研究 | 第55-56页 |
5.3.2 Cu-Pd纳米线阵列对不同浓度乙醇电催化氧化灵敏度研究 | 第56-57页 |
5.3.3 扫速对Cu-Pd纳米线阵列电催化氧化乙醇性能的影响 | 第57-58页 |
5.3.4 Cu-Pd纳米线阵列催化氧化乙醇稳定性研究 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士期间的主要成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |