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过渡金属(Fe,Mo)氧化物微/纳结构的构筑和应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-48页
    1.1 引言第14页
    1.2 Fe基过渡金属氧化物纳米材料第14-22页
        1.2.1 纳米材料概述第14-15页
        1.2.2 Fe氧化物纳米材料的性质第15-16页
        1.2.3 Fe_2O_3纳米材料的制备第16-20页
        1.2.4 Fe_2O_3纳米材料的应用第20-22页
    1.3 Mo基过渡金属氧化物纳米材料第22-29页
        1.3.1 MoO_3纳米材料的性质第22-23页
        1.3.2 双金属Mo氧化物材料的性质第23-25页
        1.3.3 Mo基氧化物纳米材料的制备第25-28页
        1.3.4 Mo基氧化物纳米材料的应用第28-29页
    1.4 过渡金属氧化物在锂离子电池负极上的应用第29-31页
        1.4.1 锂离子电池概述第29-30页
        1.4.2 过渡金属氧化物负极材料的工作原理第30-31页
        1.4.3 提高过渡金属氧化物负极电化学性能的方法第31页
    1.5 过渡金属氧化物在光催化领域的应用第31-34页
        1.5.1 光催化概述第31-32页
        1.5.2 过渡金属氧化物光催化剂的工作原理第32-33页
        1.5.3 提升过渡金属氧化物光催化效率的方法第33-34页
    1.6 本论文的立项依据及研究内容第34-35页
    参考文献第35-48页
第二章 Fe_2O_3纳米立方体的可控合成和电化学应用研究第48-66页
    2.1 引言第48-49页
    2.2 实验第49-51页
        2.2.1 试剂第49页
        2.2.2 PVC/PF复合材料的制备第49页
        2.2.3 α-Fe_2O_3纳米立方体的合成第49页
        2.2.4 α-Fe_2O_3纳米立方体的电化学测试第49-50页
        2.2.5 溶液样品的制备第50页
        2.2.6 仪器和表征方法第50-51页
    2.3 结果与讨论第51-60页
        2.3.1 α-Fe_2O_3纳米立方体的结构分析第51-54页
        2.3.2 前驱体之间的非共价相互作用分析第54-58页
        2.3.3 α-Fe_2O_3纳米立方体的电化学性能分析第58-60页
    2.4 本章小结第60-62页
    参考文献第62-66页
第三章 Fe_3O_4纳米材料的可控合成及其对PEG的物性改性第66-82页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 实验第67-69页
        3.2.1 试剂第67页
        3.2.2 Fe_3O_4纳米粒子的制备第67页
        3.2.3 复合材料的制备第67-68页
        3.2.4 仪器和表征方法第68-69页
    3.3 结果与讨论第69-77页
        3.3.1 Fe_3O_4纳米粒子的表征第69-70页
        3.3.2 Fe_3O_4/PEG的结晶性分析第70-72页
        3.3.3 Fe_3O_4/PEG的热学行为分析第72-74页
        3.3.4 Fe_3O_4/PEG的电子结构和磁性分析第74-75页
        3.3.5 Fe_3O_4/PEG的微波吸附性能第75-76页
        3.3.6 Fe_3O_4/PEG的SERS性能第76-77页
    3.4 本章小结第77-78页
    参考文献第78-82页
第四章 一系列α-MoO_3纳米材料的可控合成及其应用研究第82-100页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验第83-85页
        4.2.1 试剂第83页
        4.2.2 AMT/PEG复合材料的制备第83-84页
        4.2.3 MoO_3材料的制备第84页
        4.2.4 MoO_3的发光表征第84页
        4.2.5 MoO_3的光催化研究第84页
        4.2.6 仪器和表征方法第84-85页
    4.3 结果与讨论第85-95页
        4.3.1 α-MoO_3的结晶性和表面结构分析第85-90页
        4.3.2 α-MoO_3的电子结构分析第90-91页
        4.3.3 α-MoO_3的发光表征第91-93页
        4.3.4 α-MoO_3的光催化性能分析第93-95页
    4.4 本章小结第95-96页
    参考文献第96-100页
第五章 单分散Cu_3Mo_2O_9微米球材料的可控合成及其应用研究第100-118页
    5.1 引言第100-101页
    5.2 实验第101-103页
        5.2.1 试剂第101页
        5.2.2 过渡金属钼化物的制备第101页
        5.2.3 Cu_3Mo_2O_9的光催化实验第101-102页
        5.2.4 Cu_3Mo_2O_9的光电响应实验第102页
        5.2.5 Cu_3Mo_2O_9的电化学性能测试第102页
        5.2.6 仪器和表征方法第102-103页
    5.3 结果与讨论第103-114页
        5.3.1 不同过渡金属钼氧化物的结构和形貌分析第103-105页
        5.3.2 Cu_3Mo_2O_9微米球的结构和形貌分析第105-109页
        5.3.3 Cu_3Mo_2O_9微米球的发光和磁学性能分析第109-111页
        5.3.4 Cu_3Mo_2O_9微米球的光催化性能分析第111-112页
        5.3.5 Cu_3Mo_2O_9微米球的光电响应分析第112-113页
        5.3.6 Cu_3Mo_2O_9微米球的电化学性能分析第113-114页
    5.4 本章小结第114-115页
    参考文献第115-118页
第六章 Cu_3Mo_2O_9纳米片的可控合成及其电化学应用研究第118-130页
    6.1 引言第118-119页
    6.2 实验第119-120页
        6.2.1 试剂第119页
        6.2.2 (NH_4)_2Cu(MoO_4)_2的制备第119页
        6.2.3 Cu_3(OH)_2(MoO_4)_2和Cu_3Mo_2O_9的制备第119页
        6.2.4 Cu_3Mo_2O_9材料的电化学性能测试第119-120页
        6.2.5 仪器和表征方法第120页
    6.3 结果与讨论第120-127页
        6.3.1 Cu_3(OH)_2(MoO_4)_2的结构和形貌分析第120-122页
        6.3.2 Cu_3Mo_2O_9纳米片的结构和形貌分析第122-123页
        6.3.3 Cu_3Mo_2O_9纳米片的电化学性能分析第123-127页
    6.4 本章小结第127-128页
    参考文献第128-130页
第七章 钼酸铵AMT对聚合物PEGs热分解行为的影响第130-148页
    7.1 引言第130-131页
    7.2 实验第131-133页
        7.2.1 试剂第131页
        7.2.2 AMT与PEGs,PPGs和PVCs的复合材料制备第131-132页
        7.2.3 溶液样品的制备第132页
        7.2.4 仪器和表征方法第132-133页
    7.3 结果与讨论第133-144页
        7.3.1 AMT/PEGs的热分解行为分析第133-135页
        7.3.2 AMT与PEGs之间的相互作用分析第135-137页
        7.3.3 AMT与PEGs之间的相互作用模式第137-139页
        7.3.4 PEGs链裂解模式变化第139-142页
        7.3.5 AMT对PEGs热分解的拉平机制第142-144页
    7.4 本章小结第144-145页
    参考文献第145-148页
第八章 论文总结与研究展望第148-150页
致谢第150-152页
在读期间发表的学术论文及研究成果第152页

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