首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

纳米材料的电致形变及力学性能研究

中文摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-57页
    1.1 单原子层石墨烯的力学特性及研究现状第11-26页
        1.1.1 概述第11-13页
        1.1.2 研究背景第13页
        1.1.3 主要研究方法第13-18页
        1.1.4 研究现状第18-25页
        1.1.5 前景第25-26页
    1.2 电荷引起金属表面应力变化的检测第26-32页
        1.2.1 概述第26页
        1.2.2 背景原理第26-28页
        1.2.3 研究现状第28-31页
        1.2.4 前景第31-32页
    1.3 表面等离子共振显微镜及其在纳米材料电性能方面的应用第32-45页
        1.3.1 概述第32页
        1.3.2 背景原理第32-36页
        1.3.3 研究现状第36-43页
        1.3.4 实验装置第43-45页
        1.3.5 前景第45页
    1.4 本论文的选题思路及主要工作第45-47页
    参考文献第47-57页
第二章 Pauli斥力引起的单层石墨烯拉伸及电力学特性研究第57-79页
    2.1 前言第57-58页
    2.2 实验部分第58-60页
        2.2.1 实验试剂第58页
        2.2.2 主要仪器第58页
        2.2.3 样品制备第58-59页
        2.2.4 单层石墨烯转移第59页
        2.2.5 表面性质的控制第59页
        2.2.6 电学控制和数据采集第59-60页
    2.3 结果与讨论第60-73页
        2.3.1 石墨烯电致拉伸的理论基础第60页
        2.3.2 石墨烯量子电容的测定第60-62页
        2.3.3 电压控制第62-63页
        2.3.4 石墨烯样品的AFM表征第63页
        2.3.5 石墨烯的光学边缘跟踪法第63-64页
        2.3.6 边缘跟踪算法的校准第64-66页
        2.3.7 充电导致石墨烯形变过程的检测第66-73页
        2.3.8 石墨烯边缘的光学曲线第73页
    2.4 结论第73-74页
    参考文献第74-79页
第三章 单纳米线电化学表面应力的测定第79-101页
    3.1 前言第79-80页
    3.2 实验部分第80-81页
        3.2.1 实验试剂第80页
        3.2.2 主要仪器第80页
        3.2.3 样品制备第80-81页
        3.2.4 电化学检测第81页
    3.3 结果与讨论第81-94页
        3.3.1 理论公式的推导第81-82页
        3.3.2 金纳米线和单层石墨烯之间的相互作用第82-83页
        3.3.3 样品的制备及表征第83-86页
        3.3.4 电压导致的石墨烯光强变化第86-87页
        3.3.5 金纳米线表面的保护剂第87页
        3.3.6 金纳米线表面电化学应力的检测第87-93页
        3.3.7 单根金纳米线表面不同周期的电化学应力改变第93页
        3.3.8 不同金纳米线表面电化学应力改变第93-94页
    3.4 结论第94-95页
    参考文献第95-101页
第四章 单纳米粒子碰撞过程研究第101-111页
    4.1 前言第101-102页
    4.2 实验部分第102-103页
        4.2.1 实验试剂第102页
        4.2.2 主要仪器第102-103页
        4.2.3 金片基底的制备第103页
    4.3 结果与讨论第103-108页
        4.3.1 单个金纳米颗粒在电极表面的碰撞过程研究第103-105页
        4.3.2 单个金纳米颗粒在碰撞过程后的强度回升过程第105-107页
        4.3.3 纳米粒子扫描电子显微镜表征第107页
        4.3.4 不同纳米粒子Zeta电势的测定第107-108页
    4.4 结论第108页
    参考文献第108-111页
第五章 总结与展望第111-115页
    5.1 论文总结第111-112页
        5.1.1 Pauli斥力引起的单层石墨烯拉伸及电力学特性第111页
        5.1.2 单纳米线电化学表面应力的测定第111-112页
        5.1.3 单纳米粒子碰撞过程研究第112页
    5.2 论文创新点第112-113页
    5.3 论文展望第113-115页
已发表和待发表的论文第115-116页
致谢第116-118页

论文共118页,点击 下载论文
上一篇:超导量子比特的纠缠及宏观共振隧穿研究
下一篇:SDF-1/CXCR4经Notch1通路调节肺癌淋巴管新生的机制研究