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 |