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二维有序大孔结构纳米二氧化钛光电子特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 光子晶体第11-14页
    1.3 光子晶体的应用第14-16页
    1.4 TiO_2的简介第16-19页
        1.4.1 TiO_2的晶体结构第16-17页
        1.4.2 TiO_2能带结构第17-18页
        1.4.3 TiO_2的掺杂第18页
        1.4.4 TiO_2的制备方法及应用第18-19页
    1.5 大孔纳米二氧化钛的应用第19-20页
    1.6 选题意义第20-21页
第2章 实验设备与原理第21-30页
    2.1 表面光电压简介第21-26页
        2.1.1 多功能光谱仪的简介第22页
        2.1.2 表面光电压理论第22-26页
    2.2 表面光电压测量理论第26-28页
    2.3 表面光电压谱第28-29页
    2.4 红外光谱第29页
    2.5 激光拉曼光谱第29-30页
第3章 PMMA 微乳球的合成及模板的组装第30-42页
    3.1 实验部分第30-33页
        3.1.1 实验试剂及设备第30-31页
        3.1.2 聚甲基丙烯酸甲酯乳液的合成第31-32页
        3.1.3 胶体模板的组装第32-33页
    3.2 结果分析第33-41页
        3.2.1 PMMA 微球的红外光谱分析第33-34页
        3.2.2 差热分析第34-35页
        3.2.3 最佳实验方案的确定第35-38页
        3.2.4 不同单体浓度对粒径的影响第38-40页
        3.2.5 不同引发剂浓度对粒径的影响第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第4章 二氧化钛溶胶及大孔薄膜的制备第42-58页
    4.1 实验部分第42-45页
        4.1.1 实验试剂及设备第42-43页
        4.1.2 实验方案的优化设计第43-45页
    4.2 样品的测试与表征第45-54页
        4.2.1 前驱体溶胶最佳方案的确定第45-47页
        4.2.2 焙烧温度对纳米晶 TiO_2晶体类型的影响第47-49页
        4.2.3 拉曼光谱的分析第49-50页
        4.2.4 紫外-可见吸收光谱分析第50-51页
        4.2.5 外加电场对纳米晶 TiO_2表面光电压的影响第51页
        4.2.6 不同焙烧温度样品表面光电压的影响行测试第51-52页
        4.2.7 600℃焙烧纳米晶 TiO_2样品的场诱导表面光伏特性测试第52-53页
        4.2.8 放置时间对样品表面光伏特性的影响第53-54页
    4.3 模板及前驱物复合体的差热-热失重的分析第54-55页
    4.4 大孔材料和粉末的比表面积的测试第55页
    4.5 不同孔径尺寸的有序大孔薄膜的微观形貌第55-56页
    4.6 掺镧二氧化钛和纯二氧化钛大孔薄膜的微观形貌第56-57页
    4.7 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第63-64页
致谢第64-65页
作者简介第65页

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