第1章 交流电沉积的研究进展
1.1 电沉积纳米材料
1.2 交流电沉积纳米材料
第2章 微区域内交流电沉积基础理论
2.1 引言
2.2 电化学沉积基础理论
2.2.1 电化学结晶
2.2.2 晶体生长
2.2.3 枝晶生长
2.3 结晶形貌调控参数
2.3.1 电流密度
2.3.2 阴离子种类
2.3.3 添加剂
2.4 微流体基础理论
2.4.1 双电层
2.4.2 电容交流电渗
2.4.3 法拉第交流电渗
第3章 金纳米材料的交流电沉积
3.1 引言
3.2 实验材料与装置
3.3 测试结果
3.3.1 拉曼光谱表征
3.3.2 电化学表征
3.4 金纳米材料交流电沉积机理
3.4.1 交流电沉积过程
3.4.2 络合离子传质过程
3.4.3 法拉第交流电渗理论模型
3.4.4 交流电沉积潜在机理分析
3.5 基于交流电沉积的金纳米材料的制备
3.5.1 交流电压频率对金纳米材料的影响
3.5.2 交流电压幅值对金纳米材料的影响
3.5.3 直流偏置电压对金纳米材料的影响
3.5.4 交流电压频率对金银双金属纳米材料的影响
3.5.5 电解液组分对金银双金属纳米材料的影响
3.5.6 交流电沉积制备金纳米材料条件优化
第4章 有机半导体材料的交流电沉积
4.1 引言
4.2 PEDOT:PSS纳米结构的交流电沉积
4.2.1 PEDOT:PSS纳米结构的形貌表征
4.2.2 PEDOT:PSS纳米结构的生长机理
4.3 阵列化PEDOT:PSS薄膜的交流电沉积
4.3.1 交流双极电化学沉积法简介
4.3.2 阵列化PEDOT:PSS薄膜制备
4.3.3 阵列化PEDOT:PSS薄膜交流双极电化学沉积机理
4.4 高稳定性PEDOT:PSS薄膜的交流电沉积
4.4.1 离子液体简介
4.4.2 基于PIL的PEDOT薄膜形貌表征
4.4.3 PEDOT薄膜稳定性表征
第5章 微纳器件的应用
5.1 引言
5.2 表面增强拉曼散射基底
5.3 有机电化学晶体管
5.3.1 双极电极的交流电压对薄膜OECT性能的影响
5.3.2 结构尺寸对薄膜OECT性能的影响
5.4 药物电控释器件
5.4.1 药物电控释芯片制备
5.4.2 PPyATP药物层表征
5.4.3 药物芯片电控释研究
参考文献
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