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多孔氧化物微纳结构的制备与其机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-43页
 §1.1 引言第11-13页
 §1.2 多孔材料典型的合成方法第13-19页
  §1.2.1 溶胶—凝胶法第13页
  §1.2.2 模板法第13-15页
  §1.2.3 微乳液法第15-16页
  §1.2.4 电化学沉积法第16页
  §1.2.5 溅射法第16页
  §1.2.6 均匀沉淀法第16页
  §1.2.7 煅烧法第16-17页
  §1.2.8 水热、溶剂热法第17-18页
  §1.2.9 化学气相沉积法第18页
  §1.2.10 喷雾热解法第18页
  §1.2.11 纳米铸造第18页
  §1.2.12 其它合成方法第18-19页
 §1.3 多孔材料的表征第19-32页
  §1.3.1 结构和形态分析第19-20页
  §1.3.2 性质分析第20-32页
 §1.4 小结与展望第32页
 §1.5 本论文的主要工作第32-35页
  §1.5.1 用生物小分子甘氨酸为模板合成硫化镉树枝晶体和大孔的氧化铜第33页
  §1.5.2 用高分子聚合物为模板合成多孔氧化镁第33-34页
  §1.5.3 溶液煅烧路线制备金属氧化物晶体第34-35页
  §1.5.4 应用前驱体路线合成仿生氧化物晶体第35页
 参考文献第35-43页
第二章 用生物小分子模板-甘氨酸制备微纳材料第43-64页
 §2.1 纳米粒子自组装成大孔的CuO第43-51页
  §2.1.1 引言第43-44页
  §2.1.2 实验部分第44页
  §2.1.3 结果与讨论第44-51页
  §2.1.4 小结第51页
 §2.2 用生物小分子模板-甘氨酸制备CdS树枝晶第51-60页
  §2.2.1 引言第51-52页
  §2.2.2 实验部分第52-53页
  §2.2.3 结果与讨论第53-60页
  §2.2.4 小结第60页
 参考文献第60-64页
第三章 高分子模板法合成多孔氧化镁第64-85页
 §3.1 引言第64页
 §3.2 自组装多孔氧化镁纳米粒子成珊瑚状微晶第64-73页
  §3.2.1 引言第64-65页
  §3.2.2 实验部分第65-66页
  §3.2.3 结果与讨论第66-73页
  §3.2.4 小结第73页
 §3.3 用PVP为模板制备多孔分等级结构的MgO第73-81页
  §3.3.1 引言第73-74页
  §3.3.2 实验部分第74-75页
  §3.3.3 结果与讨论第75-81页
  §3.3.4 小结第81页
 参考文献第81-85页
第四章 无机盐溶液煅烧路线制备金属氧化物晶体第85-103页
 §4.1 用简单的溶液煅烧路线制备多孔MgO纳米片第85-93页
  §4.1.1 引言第85-86页
  §4.1.2 实验部分第86页
  §4.1.3 结果与讨论第86-93页
  §4.1.4 小结第93页
 §4.2 溶液煅烧路线合成蘑菇状ZnO微晶第93-99页
  §4.2.1 引言第93-94页
  §4.2.2 实验部分第94页
  §4.2.3 结果与讨论第94-99页
  §4.2.4 小结第99页
 参考文献第99-103页
第五章 应用前驱体路线合成仿生氧化物晶体第103-119页
 §5.1 大规模合成骨状MgO纳米晶第103-111页
  §5.1.1 引言第103页
  §5.1.2 实验部分第103-104页
  §5.1.3 结果与讨论第104-110页
  §5.1.4 小结第110-111页
 §5.2 自组装纳米片成花状ZnO第111-116页
  §5.2.1 引言第111页
  §5.2.2 实验部分第111-112页
  §5.2.3 结果与讨论第112-116页
  §5.2.4 小结第116页
 参考文献第116-119页
附录第119-120页
 1.博士期间完成的工作第119-120页
 2.致谢第120页

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