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金属化/自组装同步可控合成增强光降解效率卟啉纳米晶

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
1 绪论第11-27页
    1.1 自组装第11-12页
    1.2 超分子自组装第12-13页
        1.2.1 超分子自组装概述第12-13页
        1.2.2 超分子自组装的前景及应用第13页
    1.3 卟啉自组装第13-21页
        1.3.1 卟啉和金属卟啉概述第13-14页
        1.3.2 常见的卟啉自组装方法第14-17页
        1.3.3 卟啉自组装纳米材料的应用第17-21页
    1.4 本论文研究的目的和内容第21-23页
    参考文献第23-27页
2 同步法制备金属卟啉组装体及其光催化研究第27-49页
    2.1 引言第27-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 样品与试剂第29页
        2.2.2 测试仪器第29-30页
        2.2.3 实验步骤第30-31页
        2.2.4 光催化性能测定第31页
    2.3 结果与讨论第31-41页
        2.3.1 金属络合前后自组装体的形貌第31-33页
        2.3.2 不同实验条件对自组装体形貌的影响第33-41页
    2.4 机理分析第41-43页
    2.5 光催化实验第43-46页
        2.5.1 目标降解物-甲基橙第43-44页
        2.5.2 光催化降解曲线第44-45页
        2.5.3 光催化降解机理分析第45-46页
    2.6 本章结论第46-47页
    参考文献第47-49页
3 卟啉乳化剂的新型自组装第49-61页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 样品与试剂血红素第50页
        3.2.2 测试仪器第50页
        3.2.3 实验步骤第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-54页
        3.3.1 以血红素为乳化剂,H_2TPyP的自组装第51-53页
        3.3.2 血卟啉为乳化剂,H_2TPyP/ZnTPyP共组装第53-54页
        3.3.3 血红素为乳化剂,H_2TPyP/ZnTPyP共组装第54页
    3.4 机理探究的SEM形貌表征第54-57页
        3.4.1 H_2TPyP独立成核生长模式第54-56页
        3.4.2 ZnTPyP颗粒堆积生长模式第56-57页
    3.5 本章结论第57-59页
    参考文献第59-61页
4 总结与展望第61-63页
    4.1 工作总结第61-62页
    4.2 问题和展望第62-63页
        4.2.1 存在的问题第62页
        4.2.2 展望第62-63页
攻读学位期间发表的学术论文目录第63-65页
致谢第65页

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