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纳米氮化硼和二氧化铈的高压溶剂热合成

中文摘要第1-14页
Abstract第14-17页
第一章 绪论第17-53页
 第一节 引言第17页
 第二节 水热与溶剂热合成方法的特点及应用第17-23页
   ·水热与溶剂热合成方法的特点第17-18页
   ·水热与溶剂热方法的应用第18-20页
   ·水热与溶剂热条件下纳米材料的成核与生长第20-22页
   ·压力对水热与溶剂热反应体系的影响第22-23页
 第三节 氮化硼的结构、性质、应用及研究现状第23-27页
   ·氮化硼各物相的基本结构与性质第23-24页
   ·六方氮化硼的结构与性质第24-25页
   ·立方氮化硼的结构与性质第25-26页
   ·六方氮化硼的合成与应用研究现状第26-27页
 第四节 二氧化铈的结构、性质、应用及研究现状第27-30页
   ·二氧化铈的结构与性质第27-29页
   ·二氧化铈纳米材料的合成研究现状第29-30页
 第五节 本文的主要内容及创新点第30-32页
 第六节 主要表征手段和仪器设备第32-33页
 参考文献第33-53页
第二章 高压苯热法合成氮化硼纳米地毯及其吸附性质研究第53-84页
 第一节 引言第53页
 第二节 氮化硼纳米地毯结构的合成第53-59页
   ·实验部分第53-54页
   ·样品的物相与元素分析第54-56页
   ·样品的微观形貌与高分辨晶格像第56-59页
 第三节 温度和压力对氮化硼纳米地毯合成的影响第59-67页
   ·温度对反应的影响第59-62页
   ·压力对氮化硼纳米地毯合成的影响第62-66页
   ·温度和压力对合成影响的总结第66-67页
 第四节 氮化硼纳米地毯结构的生成机理第67-73页
 第五节 氮化硼纳米地毯的吸附性能研究第73-78页
   ·BN纳米地毯对亚甲基蓝的快速吸附第74-75页
   ·BN纳米地毯对亚甲基蓝的选择性吸附第75-76页
   ·BN纳米地毯吸附剂对亚甲基蓝的吸附量及其循环性能第76-78页
 第六节 本章小结第78页
 参考文献第78-84页
第三章 高压苯热法合成一维氮化硼纳米材料第84-106页
 第一节 引言第84-85页
 第二节 运用硫化物添加剂消除NaN_3-NH_4BF_4-苯热反应体系的碳化第85-88页
   ·苯碳化原因分析第85-87页
   ·运用硫化物添加剂消除碳化第87-88页
 第三节 运用噻吩添加剂合成多孔-中空氮化硼纳米棒及其生成机理第88-97页
   ·实验部分第88-89页
   ·样品的物相与元素分析第89-90页
   ·样品的微观形貌与高分辨晶格像第90-92页
   ·多孔-中空BN纳米棒的生成机理分析第92-96页
   ·噻吩添加剂的用量对合成多孔-中空BN纳米棒的影响第96-97页
 第四节 一维氮化硼纳米材料的可控合成第97-100页
 第五节 本章小结第100页
 参考文献第100-106页
第四章 高压溶剂热法合成纳米二氧化铈及其催化性能研究第106-130页
 第一节 引言第106-107页
 第二节 高压溶剂热合成二氧化铈多孔纳米球及其催化性能第107-112页
   ·实验部分第107页
   ·样品的物相分析第107-108页
   ·样品的微观形貌与高分辨晶格像第108-111页
   ·CeO_2空心纳米球的催化性能第111-112页
 第三节 恒定加压对溶剂热合成CeO_2多孔纳米球的形貌和催化性能的影响第112-119页
   ·恒定高压对CeO_2多孔纳米球形貌的影响第112-114页
   ·恒定高压对CeO_2多孔纳米球催化性能的影响第114-115页
   ·恒定高压对CeO_2多孔纳米球形貌与催化活性影响小结第115-116页
   ·高压溶剂热方法调控CeO_2多孔纳米球形貌的机理第116-117页
   ·高压溶剂热方法在其他反应体系中的应用第117-119页
 第四节 分步加压溶剂热合成二氧化铈纳米空心球第119-124页
   ·实验部分第119-120页
   ·样品的微观形貌与高分辨晶格像第120-121页
   ·变换初始压力的分步加压对CeO_2纳米空心球形貌的影响第121-123页
   ·CeO_2纳米空心球的催化性能第123-124页
 第五节 本章小结第124-125页
 参考文献第125-130页
第五章 结论与展望第130-133页
 一、本文的主要结论第130-131页
 二、工作展望第131-133页
攻读博士学位期间发表的论文第133-135页
致谢第135-136页
附录1第136-147页
附录2第147-159页
学位论文评阅及答辩情况表第159页

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