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锑化铟孪晶超格子纳米线的液相控制制备、生长机理及性质研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-54页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 锑化物纳米晶体的合成第13-37页
        1.2.1 模板辅助合成法第13-18页
        1.2.2 气相生长法第18-26页
        1.2.3 液相法第26-37页
    1.3 锑化物纳米晶体的应用第37-42页
        1.3.1 锂/钠离子电池第37-38页
        1.3.2 热电转换第38-39页
        1.3.3 场效应晶体管第39-40页
        1.3.4 光探测器第40-42页
    1.4 本论文选题背景和研究内容第42-44页
    参考文献第44-54页
第二章 锑化铟孪晶超格子纳米线的液相合成路线设计及控制制备第54-80页
    2.1 引言第54-56页
    2.2 实验部分第56-57页
        2.2.1 试剂第56-57页
        2.2.2 InSb孪晶超格子纳米线的制备第57页
        2.2.3 产物表征第57页
    2.3 结果与讨论第57-72页
        2.3.1 物相、形貌及组分表征第57-64页
        2.3.2 反应时间对反应产物的影响第64-66页
        2.3.3 表面活性剂对反应产物的影响第66-70页
        2.3.4 反应温度对反应产物的影响第70-71页
        2.3.5 反应前驱源摩尔比对反应产物的影响第71-72页
    2.4 本章小结第72-74页
    参考文献第74-80页
第三章 锑化铟孪晶超格子纳米线的结构解析及生长机理第80-104页
    3.1 引言第80-81页
    3.2 实验部分第81-82页
        3.2.1 试剂第81页
        3.2.2 InSb孪晶超格子纳米线的制备第81-82页
        3.2.3 产物表征第82页
    3.3 结果与讨论第82-99页
        3.3.1 InSb孪晶超格子纳米线的结构解析第82-88页
        3.3.2 InSb孪晶超格子纳米线的生长机理第88-99页
    3.4 本章小结第99-101页
    参考文献第101-104页
第四章 锑化铟孪晶超格子纳米线的性质研究第104-120页
    4.1 引言第104-105页
    4.2 实验部分第105-108页
        4.2.1 试剂第105-106页
        4.2.2 InSb孪晶超格子纳米线的制备第106页
        4.2.3 产物表征第106页
        4.2.4 单根纳米线场效应晶体管的组装第106-108页
        4.2.5 太赫兹时域光谱测量系统第108页
    4.3 结果与讨论第108-114页
        4.3.1 InSb孪晶超格子纳米线的相关性质研究第108-112页
        4.3.2 InSb孪晶超格子纳米线的稳定性研究第112-114页
    4.4 本章小结第114-115页
    参考文献第115-120页
第五章 过渡金属锑化物纳米材料的液相制备及其电化学性能研究第120-136页
    5.1 引言第120-121页
    5.2 实验部分第121-123页
        5.2.1 试剂第121页
        5.2.2 样品制备第121-122页
        5.2.3 配体交换第122页
        5.2.4 产物表征第122-123页
        5.2.5 电化学性能测试第123页
    5.3 结果与讨论第123-130页
        5.3.1 物相、形貌以及化学态表征第123-128页
        5.3.2 NiSb纳米晶体的电催化析氢性能研究第128-129页
        5.3.3 NiSb纳米晶体的钠离子电池性能研究第129-130页
    5.4 本章小结第130-131页
    第131-136页
第六章 总结与展望第136-138页
攻读博士学位期间发表的论文和其他研究成果第138-140页
致谢第140页

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