摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 纳米材料的分类 | 第12-14页 |
1.2 纳米材料的组装排布的研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 场效应等离子沉积法 | 第14-15页 |
1.2.2 化学气相沉积法 | 第15页 |
1.2.3 电化学沉积法 | 第15-16页 |
1.2.4 自组装法 | 第16-17页 |
1.2.5 LB 膜组装方法 | 第17-18页 |
1.3 利用 LB 技术组装排布纳米材料的应用 | 第18-22页 |
1.3.1 组装具有特殊性能的纳米材料的LB 薄膜 | 第18-19页 |
1.3.2 过滤器 | 第19页 |
1.3.3 利用LB 膜作为纳米刻蚀的掩膜板 | 第19-20页 |
1.3.4 CNT 的LB 膜作为场发射材料和平板显示器 | 第20-21页 |
1.3.5 LB 膜在纳电子及集成电路方面的应用 | 第21-22页 |
1.4 本课题的研究意义及主要内容 | 第22-24页 |
1.4.1 研究意义 | 第22-23页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-26页 |
第二章 LB 膜的理论基础 | 第26-41页 |
2.1 利用 LB 技术组装纳米材料的原理及实验装置 | 第26-30页 |
2.1.1 实验原理及制备装置 | 第26-28页 |
2.1.2 实验步骤 | 第28-29页 |
2.1.3 拉膜方式 | 第29-30页 |
2.2 利用 LB 技术对纳米材料组装排布的几种方法 | 第30-33页 |
2.2.1 液面直接排布法 | 第30-31页 |
2.2.2 间接合成法 | 第31-32页 |
2.2.3 静电吸附法 | 第32-33页 |
2.3 LB 技术在不同纳米材料组装中的应用 | 第33-37页 |
2.3.1 纳米粒子 | 第34-35页 |
2.3.2 纳米线(棒) | 第35-36页 |
2.3.3 碳纳米管 | 第36-37页 |
2.4 利用 LB 技术对纳米粒子组装排布的优点 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-41页 |
第三章 利用 LB 技术对 FePt 纳米粒子进行组装排布 | 第41-60页 |
3.1 FePt 纳米粒子的制备 | 第41-45页 |
3.1.1 FePt 纳米粒子的制备步骤 | 第41-44页 |
3.1.2 FePt 纳米粒子粒径的测试 | 第44-45页 |
3.2 基片的处理 | 第45-46页 |
3.3 FePt 纳米粒子的组装排布 | 第46-48页 |
3.3.1 Langmuir 液槽的清洗 | 第46页 |
3.3.2 FePt 纳米粒子单层膜的制备 | 第46-47页 |
3.3.3 单层膜的结构表征 | 第47-48页 |
3.4 结果与讨论 | 第48-57页 |
3.4.1 溶液加入量的确定 | 第48-49页 |
3.4.2 FePt 纳米粒子单层膜π-A(表面压力–表面积)曲线 | 第49-51页 |
3.4.3 FePt 纳米粒子单层膜循环压缩π-A 曲线 | 第51-53页 |
3.4.4 采用TEM 和AFM 对FePt 纳米粒子单层膜的表面形貌研究 | 第53-54页 |
3.4.5 FePt 纳米粒子单层膜缺陷形成原因 | 第54-55页 |
3.4.6 FePt 纳米粒子单层膜在不同基底上的成膜质量优异 | 第55-57页 |
3.5 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第四章 利用 LB 技术对碳纳米管进行组装排布 | 第60-77页 |
4.1 碳纳米管的制备 | 第61-62页 |
4.2 单壁碳纳米管的提纯 | 第62-68页 |
4.2.1 单壁碳纳米管的纯化实验 | 第62-67页 |
4.2.2 碳纳米管纯化机理分析 | 第67-68页 |
4.3 碳纳米管的化学修饰 | 第68-70页 |
4.4 单壁碳纳米管LB 的制备 | 第70-72页 |
4.4.1 碳纳米管单层膜的π-A 等温曲线 | 第70-71页 |
4.4.2 碳纳米管单层膜循环压缩π-A 曲线 | 第71-72页 |
4.5 采用SEM 对组装的碳纳米管的表面形貌研究 | 第72-73页 |
4.6 利用LB 对FePt 纳米粒子和SWCNT 组装排布的差异 | 第73-74页 |
4.7 本章小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第五章 总结与展望 | 第77-80页 |
5.1 总结 | 第77-79页 |
5.2 展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第81页 |