摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 纳米银材料的分类 | 第12-13页 |
1.2.1 一维纳米银材料 | 第12-13页 |
1.2.2 二维纳米银材料 | 第13页 |
1.2.3 三维纳米银材料 | 第13页 |
1.3 纳米银的性质及其应用 | 第13-18页 |
1.3.1 光学特性及其应用 | 第13-15页 |
1.3.2 电学特性及其应用 | 第15-16页 |
1.3.3 杀菌特性及其应用 | 第16-17页 |
1.3.4 化学特性及其应用 | 第17-18页 |
1.4 纳米银线的制备方法。 | 第18-20页 |
1.4.1 模板法 | 第18-19页 |
1.4.2 电化学法 | 第19页 |
1.4.3 湿化学法 | 第19-20页 |
1.5 多元醇法合成纳米银材料的研究进展 | 第20-21页 |
1.6 研究内容与意义 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-29页 |
2.1 实验原料及实验设备 | 第23-24页 |
2.2 实验流程 | 第24-25页 |
2.2.1 液相多元醇两步法制备纳米银线 | 第24页 |
2.2.2 液相多元醇一步法制备纳米银线 | 第24-25页 |
2.3 实验过程 | 第25-27页 |
2.3.1 液相多元醇两步法制备纳米银线实验过程 | 第25-26页 |
2.3.2 液相多元醇一步法制备纳米银线实验过程 | 第26-27页 |
2.4 检测方法 | 第27-29页 |
2.4.1 纳米银线的微观形貌观察 | 第27页 |
2.4.2 纳米银线的晶体结构分析 | 第27页 |
2.4.3 纳米银线的TEM表征 | 第27-29页 |
第三章 液相多元醇两步法制备纳米银线 | 第29-45页 |
3.1 各因素对晶种制备的影响 | 第29-35页 |
3.1.1 Pt与Ag物质的量比对纳米银线生长的影响 | 第29-31页 |
3.1.2 晶种保温时间对纳米银线的影响 | 第31-33页 |
3.1.3 晶种生长温度的影响 | 第33-35页 |
3.2 各因素对晶体生长的影响 | 第35-45页 |
3.2.1 PVP的平均分子量对纳米银线生长的影响 | 第35-37页 |
3.2.2 PVP与硝酸银的摩尔比对纳米银线生长的影响 | 第37-39页 |
3.2.3 晶体生长温度对纳米银线生长的影响 | 第39-40页 |
3.2.4 晶体生长时间对纳米银线的影响 | 第40-42页 |
3.2.5 晶体生长中硝酸银浓度对纳米银线的影响 | 第42-45页 |
第四章 液相多元醇一步法制备纳米银线 | 第45-59页 |
4.1 不同控制剂对纳米银线的影响 | 第45-49页 |
4.1.1 CuCl_2·2H_2O浓度对纳米银线生长的影响 | 第45-46页 |
4.1.2 FeCl_3·6H_2O浓度对纳米银线生长的影响 | 第46-48页 |
4.1.3 NaCl浓度对纳米银线生长的影响 | 第48-49页 |
4.2 其它条件对纳米银线生长的影响 | 第49-59页 |
4.2.1 Cl~-浓度对纳米银线生长的影响 | 第49-52页 |
4.2.2 PVP与AgNO_3物质的量的比对纳米银线生长的影响 | 第52-54页 |
4.2.3 PVP平均分子量对纳米银线生长的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 PVP滴加速率对纳米银线生长的影响 | 第55-59页 |
第五章 纳米银线液相多元醇法机理的研究 | 第59-67页 |
5.1 溶液生长体系中晶体生长机理 | 第59-61页 |
5.1.1 溶液状态及过饱和状态的建立 | 第59-60页 |
5.1.2 晶体的形核 | 第60-61页 |
5.1.3 晶体长大阶段 | 第61页 |
5.2 其它物质对纳米银线生长的作用 | 第61-67页 |
5.2.1 控制剂阴离子的作用(以Cl~-为例) | 第61-62页 |
5.2.2 控制剂阳离子的作用(以Cu~(2+)为例) | 第62-63页 |
5.2.3 PVP与银离子的配位反应 | 第63-64页 |
5.2.4 PVP的包覆作用 | 第64-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 创新点 | 第67页 |
6.3 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
附录 | 第81页 |