模板法制备Ti纳米螺旋管及温度的影响
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第9-10页 |
1 碳纳米材料技术简介 | 第10-19页 |
1.1 碳纳米管简介 | 第10-13页 |
1.1.1 碳纳米管的结构 | 第10-11页 |
1.1.2 碳纳米管的合成 | 第11-12页 |
1.1.3 碳纳米管的应用 | 第12-13页 |
1.2 碳纳米线圈简介 | 第13-15页 |
1.2.1 碳纳米线圈的结构 | 第13-14页 |
1.2.2 碳纳米线圈的合成 | 第14-15页 |
1.2.3 碳纳米线圈的应用 | 第15页 |
1.3 纳米光学简介 | 第15-16页 |
1.4 纳米光波导简介 | 第16-17页 |
1.5 金属等离子体波导 | 第17-18页 |
1.6 金属Ti的物理化学性质 | 第18-19页 |
2 高温氧化温度的选取 | 第19-22页 |
2.1 碳纳米材料的热重分析 | 第19-20页 |
2.1.1 碳纳米材料的热重曲线 | 第19-20页 |
2.1.2 考虑碳氧化速度的温度选择下限 | 第20页 |
2.2 Ti氧化温度分析 | 第20-21页 |
2.2.1 不同温度下Ti的氧化程度 | 第20-21页 |
2.2.2 考虑Ti氧化程度的温度选择上限 | 第21页 |
2.3 实验温度的确定 | 第21-22页 |
3 温度对Ti纳米螺旋管形态的影响 | 第22-33页 |
3.1 实验步骤 | 第22-28页 |
3.2 实验结果分析与讨论 | 第28-32页 |
3.2.1 温度对碳氧化程度的分析 | 第28-30页 |
3.2.2 温度对螺旋结构影响的分析 | 第30-32页 |
3.3 结论 | 第32-33页 |
4 温度对Ti氧化程度的影响 | 第33-35页 |
4.1 实验数据 | 第33-34页 |
4.2 现像成因分析 | 第34-35页 |
5 制备单根Ti纳米螺旋管 | 第35-38页 |
5.1 样品制作过程 | 第35-37页 |
5.2 现象成因及改进方法 | 第37页 |
5.3 结论 | 第37-38页 |
结论 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-41页 |
附录A 钛金属的光学性质表 | 第41-44页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |