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金属纳米晶体的可控合成及其催化性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 金属纳米晶体研究进展第12-32页
    1.1 引言第12页
    1.2 溶胶凝胶法合成金属纳米晶第12-17页
        1.2.1 一步法第13-15页
        1.2.2 种子诱导法第15-17页
    1.3 金属纳米晶在催化领域的应用第17-18页
    1.4 金属纳米催化材料表面电子态的调控第18-22页
        1.4.1 形貌结构对表面电子态的影响第18-21页
        1.4.2 成分组成对表面电子态的影响第21-22页
    1.5 本论文的研究目的和研究内容第22-24页
        1.5.1 体系选择第22页
        1.5.2 研究目的第22-23页
        1.5.3 研究内容第23-24页
    参考文献第24-32页
第2章 铜钯纳米晶的可控合成:扩散vs沉积第32-62页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-37页
        2.2.1 实验试剂第33页
        2.2.2 铜钯合金纳米晶的制备第33页
        2.2.3 催化性能测试第33-34页
        2.2.4 表面原子数的计算第34-37页
        2.2.5 样品表征方法第37页
    2.3 结果与讨论第37-55页
        2.3.1 癸胺与金属前躯体的配位作用第37-39页
        2.3.2 铜钯合金纳米晶的结构表征第39-45页
        2.3.3 癸胺对反应动力学的影响第45-47页
        2.3.4 铜离子的影响第47-48页
        2.3.5 还原剂的作用第48页
        2.3.6 反应温度的影响第48-50页
        2.3.7 铜钯纳米晶的合成机理探究第50-53页
        2.3.8 具有凹面体结构的铜钯纳米晶的催化性能研究第53-55页
    2.4 本章小结第55-56页
    参考文献第56-62页
第3章 铜钯多角棒的可控合成及其催化性能的晶面依赖性探究第62-72页
    3.1 引言第62页
    3.2 实验部分第62-63页
        3.2.1 样品制备第63页
        3.2.2 催化反应活性测试第63页
    3.3 分析与讨论第63-67页
        3.3.1 铜钯多角棒纳米晶的结构表征第63-65页
        3.3.2 催化环己烷氧化第65-67页
    3.4 本章小结第67页
    参考文献第67-72页
第4章 铜钯四角棒的形貌对氧还原反应催化活性的影响第72-89页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验部分第73-75页
        4.2.1 样品制备第73页
        4.2.2 催化性能测试第73-74页
        4.2.3 表征方法第74页
        4.2.4 COMSOL多重物理量模拟第74-75页
    4.3 分析与讨论第75-84页
        4.3.1 样品的表征第75-79页
        4.3.2 样品的ORR性能研究第79-83页
        4.3.3 样品表面氧吸附能强弱的研究第83-84页
    4.4 本章小结第84页
    参考文献第84-89页
第5章 纳米金表面电子状态调控对二氧化碳活化的影响第89-107页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 实验部分第90-91页
        5.2.1 样品制备第90页
        5.2.2 光催化性能测试第90-91页
        5.2.3 原位DRIFT测试第91页
        5.2.4 样品表征方法第91页
    5.3 分析与讨论第91-103页
        5.3.1 产物的表征第91-96页
        5.3.2 三种样品的光催化性能对比第96-98页
        5.3.3 Au对可见光利用效率的影响第98页
        5.3.4 异质结结构与晶界缺陷对电荷分离的作用机制第98-101页
        5.3.5 晶界缺陷对Au片子表面电子结构的影响第101页
        5.3.6 DRIFT分析二氧化碳活化效率第101-103页
    5.4 本章小结第103页
    参考文献第103-107页
第6章 全文总结及展望第107-109页
致谢第109-111页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第111页

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