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 |