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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 一维纳米材料,包括纳米线、纳米管、纳米棒等,因其奇异的物理化学性能,引起了科研工作者的广泛关注。重离子径迹模板法在一维纳米材料有序阵列体系的制备及性能表征方面具有独特的优势。 本论文主要研究内容包括重离子径迹模板的制备,导电聚吡咯纳... 展开 一维纳米材料,包括纳米线、纳米管、纳米棒等,因其奇异的物理化学性能,引起了科研工作者的广泛关注。重离子径迹模板法在一维纳米材料有序阵列体系的制备及性能表征方面具有独特的优势。 本论文主要研究内容包括重离子径迹模板的制备,导电聚吡咯纳米线/管阵列的制备和光吸收性能研究,以及Au纳米线/Cu纳米线或管异质结构的制备及其表面等离子体共振性能研究。 利用重离子辐照技术结合化学蚀刻方法,制备了不同孔径、不同面密度的聚碳酸酯模板,模板的孔道均呈圆柱状,且孔径具有良好的单分散性。 利用重离子径迹模板,结合电化学沉积技术,制备出了不同直径的聚吡咯纳米线和纳米管阵列。场发射扫描电子显微镜和透射电子显微镜照片结果显示,纳米线和纳米管表面光滑,粗细均匀,均呈规则的圆柱状。通过对嵌在模板里的聚吡咯纳米线和纳米管阵列进行紫外-可见-近红外光谱分析,发现随着纳米线和纳米管直径增加,吸收峰展宽,且峰位发生了红移。另外,本文还对聚吡咯纳米线和纳米管的生长机理进行了研究。 利用聚碳酸酯模板结合电化学方法可控制备了Au纳米线/Cu纳米线和Au纳米线/Cu纳米管两段异质结构。透射电子显微镜结果表明,该异质结构在Au和Cu两相交界处有明显的界面。初步研究了两段异质纳米结构的生长机制。对镶嵌在PC模板里的异质纳米结构阵列样品的两面分别做了X射线衍射(XRD)分析,确定了样品中Au相和Cu相同时存在。Au/Cu两段异质纳米结构阵列的紫外-可见光谱分析表明,其横向表面等离子体共振峰可能是Au和Cu两段异质纳米结构表面自由电子协同振动的结果。 收起
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