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电化学法制备ZnO纳米结构及其性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 纳米材料的结构及其特性第11-14页
        1.1.1 纳米材料的结构第11-13页
        1.1.2 纳米材料的特性第13-14页
    1.2 纳米技术发展的原因第14-15页
    1.3 纳米技术重要进展第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
    参考文献第17-18页
第二章 纳米材料合成方法和表征方法第18-39页
    2.1 纳米材料合成方法第18-24页
        2.1.1 气相合成第18-21页
        2.1.2 液相合成第21-24页
    2.2 纳米材料的表征方法第24-36页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)[26,27]第24-27页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)[28]第27-29页
        2.2.3 X 射线衍射(XRD)分析仪[28]第29-30页
        2.2.4 原子力显微镜(AFM)第30-33页
        2.2.5 介光谱探测方法及仪器介绍第33-36页
    2.3 本章小结第36-37页
    参考文献第37-39页
第三章 纳米氧化锌的研究进展以及应用第39-49页
    3.1 ZNO 材料简介第39-40页
    3.2 ZNO 的特殊纳米形态第40-43页
        3.2.1 纳米线(棒)第40-41页
        3.2.2 纳米带第41-42页
        3.2.3 纳米梳和纳米锯第42页
        3.2.4 纳米弹簧和纳米螺旋第42-43页
    3.3 氧化锌纳米结构的应用.第43-47页
        3.3.1 在化妆品中的应用———新型防晒剂和抗菌剂第44页
        3.3.2 在纺织工业中的应用第44-45页
        3.3.3 自洁性陶瓷与抗菌玻璃第45页
        3.3.4 橡胶工业第45页
        3.3.5 建筑材料———抗菌性石膏产品第45页
        3.3.6 用于电话机、微机等的防菌涂层第45页
        3.3.7 气体传感器第45-46页
        3.3.8 图像记录材料第46页
        3.3.9 压电材料第46页
        3.3.10 催化剂和光催化剂第46页
        3.3.11 荧光体和电容器第46页
        3.3.12 隐身技术———雷达波吸收材料第46-47页
        3.3.13 导电ZnO 材料第47页
        3.3.14 涂料[14]第47页
        3.3.15 磁性材料[14]第47页
    3.4 本章小结第47-48页
    参考文献第48-49页
第四章电化学法制备氧化锌纳米结构及其性能研究第49-68页
    4.1 制备方法第49页
    4.2 制备过程第49-50页
        4.2.1 材料准备第49-50页
        4.2.2 基片清洗第50页
        4.2.3 基片抛光第50页
        4.2.4 电化学法阳极氧化第50页
    4.3 纳米结构氧化锌基本特性第50-54页
        4.3.1 氧化锌的一些基本参数第50-51页
        4.3.2 纳米ZnO 的Raman 光谱第51-52页
        4.3.3 纳米ZnO 的PL 光谱第52-54页
    4.4 氧化锌纳米结构的特性研究第54-65页
        4.4.1 碱性环境下电化学法制备氧化锌纳米结构特性研究第54-59页
        4.4.2 酸性条件下环境下电化学法制备纳米结构氧化锌的特性研究第59-65页
    4.5 本章小结第65-66页
    参考文献第66-68页
第五章 ZNO 纳米结构的可湿性研究第68-79页
    5.1 可湿性的基本定义与理论介绍第72-73页
    5.2 纳米氧化锌的可湿性研究第73-76页
    5.3 本章小结第76-77页
    参考文献第77-79页
第六章 全文总结第79-81页
    6.1 全文总结第79-80页
    6.3 研究展望第80-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第82-84页

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