摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 纳米线材料 | 第16-24页 |
1.1.1 纳米线材料概述 | 第16页 |
1.1.2 纳米银线材料的性质及应用 | 第16-17页 |
1.1.3 纳米铜线材料的性质及应用 | 第17-24页 |
1.1.3.1 铜的性质 | 第17-18页 |
1.1.3.2 纳米铜线的制备方法 | 第18-23页 |
1.1.3.3 纳米铜线的应用 | 第23-24页 |
1.1.3.4 纳米铜线的发展前景 | 第24页 |
1.2 透明导电薄膜材料 | 第24-30页 |
1.2.1 透明导电薄膜材料概述 | 第24-26页 |
1.2.2 纳米线透明导电薄膜 | 第26页 |
1.2.3 纳米银线透明导电薄膜 | 第26-30页 |
1.2.3.1 纳米银线透明导电薄膜的制备方法 | 第26-28页 |
1.2.3.2 纳米银线透明导电薄膜的应用 | 第28-29页 |
1.2.3.3 纳米银线透明导电薄膜的发展前景 | 第29-30页 |
1.3 太阳能电池板的除尘技术 | 第30-31页 |
1.4 本文的立题思想和研究意义 | 第31页 |
1.5 本课题研究内容及创新点 | 第31-34页 |
第二章 纳米铜线的制备 | 第34-50页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 实验部分 | 第34-36页 |
2.2.1 实验试剂 | 第34-35页 |
2.2.2 实验仪器 | 第35页 |
2.2.3 实验步骤 | 第35-36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-48页 |
2.3.1 反应条件对纳米铜线形貌的影响 | 第36-46页 |
2.3.1.1 反应温度对纳米铜线形貌的影响 | 第36-38页 |
2.3.1.2 EDA的添加量对纳米铜线形貌的影响 | 第38-39页 |
2.3.1.3 NaOH的添加量对纳米铜线形貌的影响 | 第39-41页 |
2.3.1.4 水合肼的添加量对纳米铜线形貌的影响 | 第41-42页 |
2.3.1.5 反应时间对纳米铜线形貌的影响 | 第42-43页 |
2.3.1.6 正交实验分析 | 第43-46页 |
2.3.2 纳米铜线的XRD表征 | 第46-47页 |
2.3.3 纳米铜线的透射电镜分析 | 第47页 |
2.3.4 纳米铜线的EDS分析 | 第47-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-50页 |
第三章 纳米银线透明导电薄膜的制备 | 第50-66页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 实验部分 | 第50-53页 |
3.2.1 实验试剂 | 第50页 |
3.2.2 实验仪器 | 第50-51页 |
3.2.3 柔性基底及透明树脂的选择 | 第51页 |
3.2.4 实验步骤 | 第51-52页 |
3.2.5 实验原理 | 第52-53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-64页 |
3.3.1 纳米银线透明导电薄膜的SEM分析 | 第53页 |
3.3.2 纳米银线透明导电薄膜的XRD分析 | 第53-54页 |
3.3.3 纳米银线透明导电薄膜的耐弯折测试 | 第54-55页 |
3.3.4 反应条件对纳米银线透明导电薄膜性能的影响 | 第55-64页 |
3.3.4.1 热压温度对薄膜性能的影响 | 第55-57页 |
3.3.4.2 热压压力对薄膜性能的影响 | 第57-59页 |
3.3.4.3 热压时间对薄膜性能的影响 | 第59-61页 |
3.3.4.4 刮刀厚度对薄膜性能的影响 | 第61-63页 |
3.3.4.5 正交实验分析 | 第63-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 纳米银线叉指电极除尘机理研究 | 第66-72页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 纳米银线叉指电极的制备 | 第66-68页 |
4.2.1 纳米银线叉指电极的基本结构 | 第66-67页 |
4.2.2 纳米银线叉指电极的制备方法 | 第67-68页 |
4.3 除尘机理 | 第68-70页 |
4.3.1 灰尘受力分析 | 第68-69页 |
4.3.2 电极上空电场强度分析 | 第69-70页 |
4.4 电极击穿电压分析 | 第70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第82-84页 |
作者和导师简介 | 第84-86页 |
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第86-87页 |