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金属@二氧化硅核壳纳米结构合成及其催化氨硼烷制氢

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-30页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 核壳纳米粒子的简介第9-11页
        1.2.1 核壳结构纳米粒子的形成机理第9-10页
        1.2.2 核壳结构纳米粒子的分类第10-11页
    1.3 以二氧化硅为壳的核壳纳米粒子的研究进展第11-17页
        1.3.1 金属@二氧化硅核壳纳米粒子的制备方法第11-17页
            1.3.1.1 溶胶凝胶法第11-12页
            1.3.1.2 表面改性法第12-13页
            1.3.1.3 微乳液法第13-15页
            1.3.1.4 其他方法第15-17页
        1.3.2 金属@二氧化硅核壳纳米粒子的应用第17页
    1.4 储氢材料的简介第17-18页
    1.5 高容量储氢材料——氨硼烷第18-21页
        1.5.1 氨硼烷的热分解第19页
        1.5.2 氨硼烷的醇解和水解第19-21页
            1.5.2.1 氨硼烷的醇解第19-20页
            1.5.2.2 氨硼烷的水解第20-21页
    1.6 本课题的研究目的、意义和主要内容第21-23页
    参考文献第23-30页
第2章 Pt@SiO_2的合成及催化应用第30-45页
    2.1 前言第30-32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 实验装置第32页
        2.2.2 实验试剂和仪器第32-33页
        2.2.3 纳米催化剂的合成方法第33-34页
            2.2.3.1 Pt@SiO_2的合成第33-34页
            2.2.3.2 Pt/SiO_2的合成第34页
            2.2.3.3 Pt的合成第34页
    2.3 纳米催化剂的催化应用第34-35页
        2.3.1 Pt@SiO_2催化AB水解制氢第34页
        2.3.2 Pt@SiO_2催化AB水解制氢的循环稳定性第34页
        2.3.3 Pt@SiO_2催化AB水解制氢的动力学研究第34-35页
        2.3.4 Pt@SiO_2 (C_400)催化AB水解制氢第35页
        2.3.5 表征方法第35页
    2.4 结果与讨论第35-40页
        2.4.1 催化剂的表征第35-37页
        2.4.2 催化剂催化AB水解制氢的催化性能第37-40页
    2.5 小结第40-41页
    参考文献第41-45页
第3章 Ag/Co@SiO_2的合成及催化应用第45-58页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 实验部分第46页
    3.3 催化剂的合成和催化AB水解制氢反应第46-48页
        3.3.1 Co@SiO_2的合成及其催化第46-47页
        3.3.2 纳米Ag的合成及其催化第47页
        3.3.3 物理混合Ag和Co@SiO_2纳米催化剂的合成及其催化第47页
        3.3.4 Ag/Co@SiO_2的合成及其催化第47页
        3.3.5 Ag/Co@SiO_2催化AB水解的活化能测试第47页
        3.3.6 Ag/Co@SiO_2催化AB水解的循环使用性能测试第47-48页
        3.3.7 表征方法第48页
    3.4 结果与讨论第48-52页
    3.5 结论第52-53页
    参考文献第53-58页
结论与展望第58-59页
个人简历第59-60页
在读期间公开发表论文及科研情况第60-61页
致谢第61页

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