Fe/Ni、Fe/Co二元金属复合纳米线的制备及性能研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-6页 | Abstract | 第6-11页 | 1 绪论 | 第11-20页 | · 引言 | 第11页 | · 一维纳米材料的分类及制备方法 | 第11-17页 | · 化学气相沉积法 | 第12-13页 | · 激光烧蚀法 | 第13-14页 | · 分子自组装法 | 第14页 | · 模板法 | 第14-17页 | · 电化学沉积法 | 第15页 | · 化学气相沉积法 | 第15-16页 | · 溶胶-凝胶法 | 第16-17页 | · 一维磁性纳米材料的研究现状及其应用 | 第17-19页 | · 磁性纳米线在垂直磁记录上的应用 | 第18页 | · 磁性纳米线的巨磁电阻效应 | 第18-19页 | · 本论文的选题背景及研究内容 | 第19-20页 | 2 铁磁性理论基础 | 第20-29页 | · 引言 | 第20页 | · 磁性材料的磁滞回线 | 第20-21页 | · 饱和磁化强度(Ms) | 第20-21页 | · 剩余磁化强度(Mr) | 第21页 | · 矫顽力(Hc) | 第21页 | · 方形度(S) | 第21页 | · 磁各向异性 | 第21-23页 | · 磁晶各向异性 | 第22页 | · 形状各向异性 | 第22-23页 | · 磁化反转方式及模型 | 第23-27页 | · 超顺磁性 | 第23-24页 | · 单畴粒子体系的几种转动模式 | 第24-27页 | · 一致转动模式 | 第24-25页 | · 非一致转动模式 | 第25-27页 | · 多畴体系 | 第27页 | · 纳米线阵列的矫顽力机理 | 第27-29页 | 3 样品的测试 | 第29-38页 | · 扫描电子显微镜(SEM) | 第29-30页 | · X 射线能量色散谱仪(EDS) | 第30-31页 | · 透射电子显微镜(TEM) | 第31-32页 | · 扫描探针显微镜(SPM) | 第32-34页 | · X 射线衍射仪(XRD) | 第34-36页 | · 超导量子干涉磁强计(SQUID) | 第36-38页 | 4 多孔阳极氧化铝模板的制备 | 第38-48页 | · 引言 | 第38页 | · AAO 模板的形成机理 | 第38-41页 | · AAO 模板的制备过程 | 第41-45页 | · 铝片的预处理 | 第41-42页 | · 第一次阳极氧化 | 第42页 | · 第二次阳极氧化 | 第42页 | · 直流电沉积所需AAO 模板 | 第42-43页 | · 交流电沉积所需AAO 模板 | 第43-44页 | · 新型AAO 模板 | 第44-45页 | · AAO 模板的表征 | 第45-47页 | · SEM 表征 | 第45-46页 | · AFM 表征 | 第46-47页 | · XRD 表征 | 第47页 | · 小结 | 第47-48页 | 5 直流电沉积Fe/Ni 二元金属复合纳米线 | 第48-58页 | · 电化学沉积理论基础 | 第48-49页 | · 金属共沉积的条件 | 第48-49页 | · 金属共沉积的类型 | 第49页 | · Fe/Ni 二元金属复合纳米线的制备 | 第49-50页 | · 实验装置 | 第49-50页 | · 电解液组分及浓度 | 第50页 | · 实验过程 | 第50页 | · 结果与分析 | 第50-57页 | · 电化学沉积电流与时间的关系 | 第50-51页 | · 纳米线的形貌表征 | 第51-52页 | · 纳米线的组分测定 | 第52-53页 | · 纳米线的结构表征 | 第53-54页 | · 纳米线的磁性表征 | 第54-57页 | · 小结 | 第57-58页 | 6 交流电沉积Co 与Fe/Co 二元金属复合纳米线 | 第58-69页 | · Co 与Fe/Co 二元金属复合纳米线的制备 | 第58-59页 | · 实验装置 | 第58页 | · 电解液组分及浓度 | 第58页 | · 实验过程 | 第58-59页 | · 结果与分析 | 第59-68页 | · 纳米线的形貌表征 | 第59-60页 | · 纳米线的组分测定 | 第60-61页 | · 纳米线的结构表征 | 第61-62页 | · 纳米线的磁性表征 | 第62-65页 | · 纳米线的磁化反转过程 | 第65-67页 | · 纳米线的磁畴结构 | 第67-68页 | · 小结 | 第68-69页 | 7 总结 | 第69-71页 | · 结论 | 第69-70页 | · 下一步工作展望 | 第70-71页 | 参考文献 | 第71-80页 | 致谢 | 第80-81页 | 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第81页 |
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