摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 纳米材料的概述 | 第8-10页 |
1.1.1 纳米材料的定义及性质 | 第8-9页 |
1.1.2 纳米材料的制备方法 | 第9-10页 |
1.2 阳极氧化铝膜的分类、结构模型、形成过程及形貌参数 | 第10-15页 |
1.2.1 阳极氧化铝膜的分类 | 第10页 |
1.2.2 阳极氧化铝膜的结构模型 | 第10-13页 |
1.2.3 阳极氧化铝膜的形成过程 | 第13页 |
1.2.4 阳极氧化铝膜的形貌参数 | 第13-15页 |
1.3 阳极氧化铝膜的应用 | 第15-19页 |
1.3.1 阳极氧化铝膜在材料生长上的应用 | 第15-17页 |
1.3.2 阳极氧化铝膜在膜分离上的应用 | 第17-18页 |
1.3.3 阳极氧化铝膜在光子晶体上的应用 | 第18页 |
1.3.4 阳极氧化铝膜在传感领域上的应用 | 第18-19页 |
1.4 阳极氧化铝膜的研究历史和现状 | 第19-21页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第21-22页 |
第二章 阳极氧化铝膜的制备和表征 | 第22-28页 |
2.1 实验材料与设备 | 第22-23页 |
2.2 两步阳极氧化法制备过程 | 第23-26页 |
2.3 样品表征方法 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 低压低温下小孔径阳极氧化铝膜的制备 | 第28-34页 |
3.1 实验过程 | 第28页 |
3.2 不同电压模型对阳极氧化铝膜的影响 | 第28-29页 |
3.3 阳极氧化铝膜工艺参数对套孔现象的影响 | 第29-33页 |
3.3.1 一次氧化对阳极氧化铝膜的影响 | 第30页 |
3.3.2 氧化电压对阳极氧化铝膜的影响 | 第30-31页 |
3.3.3 电解液温度对阳极氧化铝膜的影响 | 第31-32页 |
3.3.4 氧化时间对阳极氧化铝膜的影响 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 葡萄糖对制备小孔径阳极氧化铝膜的影响 | 第34-41页 |
4.1 实验过程 | 第34页 |
4.2 葡萄糖对阳极氧化铝膜形成过程的影响 | 第34-36页 |
4.3 添加葡萄糖后对阳极氧化铝膜形貌的分析 | 第36-39页 |
4.4 葡萄糖对阳极氧化铝膜结构及组成的影响 | 第39-40页 |
4.5 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 总结和展望 | 第41-43页 |
5.1 本文总结 | 第41页 |
5.2 未来展望 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-49页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第49-50页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第50-51页 |
致谢 | 第51页 |