摘要 | 第10-13页 |
ABSTRACT | 第13-16页 |
第1章 绪论 | 第17-43页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 纳米材料 | 第17-19页 |
1.2.1 纳米材料的基本性质 | 第17-18页 |
1.2.2 纳米材料的性能 | 第18-19页 |
1.3 金和金钯纳米晶的制备 | 第19-26页 |
1.3.1 金纳米晶的发展史 | 第19页 |
1.3.2 金纳米晶的制备方法 | 第19-22页 |
1.3.3 金钯纳米晶的制备 | 第22-26页 |
1.4 金和金钯纳米晶的应用 | 第26-29页 |
1.4.1 金在表面增强拉曼中的应用 | 第26-27页 |
1.4.2 金钯纳米晶在燃料电池中的应用 | 第27-29页 |
1.5 本论文的研究背景和主要研究内容 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-43页 |
第2章 过渡金属离子辅助柠檬酸钠还原制备单分散类球形金纳米晶 | 第43-57页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 实验部分 | 第44-45页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第44页 |
2.2.2 金纳米晶的制备 | 第44-45页 |
2.2.3 表征 | 第45页 |
2.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
2.3.1 Ag~+离子对制备金纳米晶的影响 | 第45-49页 |
2.3.2 Ag~+离子和Fe~(2+)离子对制备金纳米晶的影响 | 第49-51页 |
2.3.3 Ag~+离子和Cu~+离子对制备金纳米晶的影响 | 第51-52页 |
2.3.4 生长机制 | 第52-53页 |
2.4 本章小结 | 第53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
第3章 种子生长法制备高产量类球形金纳米晶及其表面增强拉曼性能的研究 | 第57-81页 |
3.1 引言 | 第57-58页 |
3.2 实验部分 | 第58-62页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第58-59页 |
3.2.2 柠檬酸钠稳定的17nm金纳米晶种子的制备 | 第59-60页 |
3.2.3 三羟甲基氨基甲烷辅助种子生长法制备单分散、类球形金纳米晶 | 第60-61页 |
3.2.4 拉曼测试样品的制备 | 第61页 |
3.2.5 表征 | 第61-62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-73页 |
3.3.1 一步种子生长法制备尺寸范围从31到577 nm的金纳米晶 | 第62-66页 |
3.3.2 三羟甲基氨基甲烷的pH缓冲作用 | 第66-67页 |
3.3.3 制备的金纳米晶的光学性质 | 第67-70页 |
3.3.4 不同尺寸的金纳米晶的表面增强拉曼性能 | 第70-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
第4章 不同表面缺陷密度的高催化性能球形金钯纳米晶的制备及表征 | 第81-113页 |
4.1 引言 | 第81-82页 |
4.2 实验部分 | 第82-85页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第82-83页 |
4.2.2 柠檬酸钠稳定的球形金纳米晶的制备 | 第83-84页 |
4.2.3 核壳结构的Au@Pd球形纳米晶的制备 | 第84-85页 |
4.2.4 表征 | 第85页 |
4.3 结果与讨论 | 第85-106页 |
4.3.1 AA浓度对制备CmS Au_x@Pd_(1-x)纳米晶的影响 | 第86页 |
4.3.2 CmS Au@Pd_(1-x)纳米晶在碱性条件下对乙醇催化氧化性能的研究 | 第86-90页 |
4.3.3 表面缺陷对单Pd原子层的CmS Au_x@Pd_(1-x)纳米晶催化性能的影响 | 第90-97页 |
4.3.4 尺寸对单Pd原子层的CmS Au_x@Pd_(1-x)纳米晶催化性能的影响 | 第97-102页 |
4.3.5 对单Pd原子层的CmS Au_x@Pd_(1-x)纳米晶稳定性的研究 | 第102-106页 |
4.4 本章小结 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-113页 |
第5章 总结与展望 | 第113-117页 |
5.1 论文总结 | 第113-114页 |
5.2 本论文创新点 | 第114-115页 |
5.3 有待开展的工作 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第119-121页 |
附录 | 第121-147页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第147页 |