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 |