摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 课题研究背景 | 第14页 |
1.2 纳米材料的合成 | 第14-15页 |
1.3 低维纳米材料的合成 | 第15-23页 |
1.3.1 零维和一维纳米材料的合成 | 第16-17页 |
1.3.2 二维纳米材料的合成 | 第17-23页 |
1.3.2.1 自组装法 | 第17-19页 |
1.3.2.2 定向附着法 | 第19-20页 |
1.3.2.3 模板法 | 第20-21页 |
1.3.2.4 改进的液相剥离法 | 第21-23页 |
1.4 纳米分离法制备单分散纳米材料 | 第23-29页 |
1.4.1 利用磁场分离纳米材料 | 第23-24页 |
1.4.2 色谱分离法制备单分散纳米材料 | 第24-25页 |
1.4.3 电泳法制备单分散纳米材料 | 第25-26页 |
1.4.4 膜过滤法制备单分散纳米材料 | 第26-27页 |
1.4.5 密度梯度法制备单分散纳米材料 | 第27-29页 |
1.4.5.1 分离纯化零维纳米材料 | 第27-28页 |
1.4.5.2 分离纯化一维纳米材料 | 第28-29页 |
1.4.5.3 分离纯化二维纳米材料 | 第29页 |
1.5 本课题的研究意义和研究内容 | 第29-32页 |
第二章 铁系金属合金纳米片的制备及其电催化性能研究 | 第32-59页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-38页 |
2.2.1 实验仪器 | 第33-34页 |
2.2.2 实验试剂 | 第34-35页 |
2.2.3 实验方法 | 第35-38页 |
2.2.3.1 钴铁,镍铁,镍钴和镍铁钴水滑石的制备方法 | 第35-36页 |
2.2.3.2 钴铁,镍铁,镍钴和镍钴铁纳米片的拓扑还原制备方法 | 第36-37页 |
2.2.3.3 钴铁,镍铁,镍钴和镍钴铁纳米片的结构表征方法 | 第37-38页 |
2.2.3.4 钴铁,镍铁,镍钴和镍钴铁纳米片的电催化性能测试方法 | 第38页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第38-58页 |
2.3.1 钴铁,镍铁,镍钴和镍钴铁纳米片的结构表征和分析 | 第38-49页 |
2.3.2 钴铁纳米片氧化态的EXAFS表征和分析 | 第49-52页 |
2.3.3 钴铁,镍铁,镍钴和镍钴铁纳米片的电催化性能测试和分析 | 第52-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-59页 |
第三章 密度梯度分离纯化的研究及最优化寻找分离纳米颗粒的参数 | 第59-79页 |
3.1 引言 | 第59-60页 |
3.2 实验部分 | 第60-62页 |
3.2.1 实验设备 | 第60页 |
3.2.2 实验试剂 | 第60页 |
3.2.3 实验方法 | 第60-62页 |
3.2.3.1 密度梯度的配制方法 | 第60-61页 |
3.2.3.2 超高速密度梯度离心法 | 第61页 |
3.2.3.3 硒化镉量子点纳米颗粒的制备方法 | 第61页 |
3.2.3.4 硒化镉纳米颗粒尺寸大小的确认 | 第61页 |
3.2.3.5 硒化镉分离后荧光测试 | 第61-62页 |
3.3 探究影响密度梯度分离效果的因素 | 第62-69页 |
3.3.1 离心力因素 | 第62-65页 |
3.3.2 离心时间因素 | 第65-66页 |
3.3.3 密度梯度范围因素 | 第66-67页 |
3.3.4 密度梯度的层数因素 | 第67-69页 |
3.4 纳米颗粒分离模型的建立与理论优化模拟 | 第69-77页 |
3.4.1 模型的建立 | 第69-74页 |
3.4.1.1 纳米颗粒的核壳结构模型 | 第69-71页 |
3.4.1.2 纳米颗粒在密度梯度介质中的受力与沉降速度 | 第71-73页 |
3.4.1.3 纳米颗粒在离心过程中动力学方程的建立 | 第73-74页 |
3.4.2 模型的理论优化模拟及最优化参数的获取 | 第74-77页 |
3.5 分离模型的实验验证 | 第77-78页 |
3.5.1 硒化镉纳米颗粒的密度梯度分离 | 第77页 |
3.5.2 分析实验结果并与模拟出来的结果进行对比 | 第77-78页 |
3.6 本章小结 | 第78-79页 |
第四章 结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
研究成果和发表的学术论文 | 第87-88页 |
作者及导师简介 | 第88-89页 |
附件 | 第89-90页 |