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热处理对沉积在离子液体表面银凝聚体的结构影响的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
目录第10-12页
1 引言第12-32页
    1.1 薄膜的研究现状第12-22页
        1.1.1 薄膜的基本性质第12-13页
        1.1.2 薄膜的生长第13-15页
        1.1.3 薄膜材料的应用第15-16页
        1.1.4 液体表面金属薄膜的研究现状第16-22页
    1.2 退火对样品性质的影响第22-26页
        1.2.1 退火的程序第23-25页
        1.2.2 退火对薄膜样品性能影响的研究进展第25-26页
    1.3 薄膜的组织结构第26-30页
        1.3.1 晶体薄膜第26-27页
        1.3.2 非晶态薄膜第27-28页
        1.3.3 非晶态薄膜与多晶薄膜的转化第28-30页
    1.4 本文研究的内容和意义第30-32页
2 实验方法第32-36页
    2.1 液体表面银纳米凝聚体样品的制备第32-33页
    2.2 银凝聚体的微结构表征方法第33-34页
    2.3 退火方法第34-36页
3 实验结果与分析第36-53页
    3.1 不同退火温度下银凝聚体的形貌分析第36-38页
        3.1.1 沉积在离子液体上银凝聚体的典型形貌第36-37页
        3.1.2 不同退火温度下退火前后银凝聚体形貌对比第37-38页
    3.2 热处理前后样品覆盖率变化第38-41页
    3.3 不同退火温度下银凝聚体的AFM形貌及分析第41-47页
        3.3.1 不同退火温度样品的AFM形貌第41-43页
        3.3.2 银凝聚体样品的微观统计第43-47页
        3.3.3 AFM统计结果的分析第47页
    3.4 不同退火温度下银凝聚体的TEM形貌及分析第47-53页
        3.4.1 不同退火温度下银凝聚体的TEM形貌第47-48页
        3.4.2 TEM图中颗粒大小统计分布第48-50页
        3.4.3 银凝聚体结晶性与退火温度的关系第50-53页
4 结论第53-54页
参考文献第54-61页
附录第61-63页
    附录Ⅰ:离子液体[bmim]BF_4简介第61-62页
    附录Ⅱ:银主要物理参数第62页
    附录Ⅲ:表面覆盖率计算程序第62-63页

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