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聚吡咯纳米管/Pt基纳米复合材料的制备及其催化性能的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-19页
   ·导电聚合物第12-14页
     ·引言第12页
     ·导电聚合物的发现第12-13页
     ·导电聚合物的种类及应用第13-14页
     ·聚吡咯的导电机理性能优势及其应用前景第14页
   ·本论文的研究背景,主要内容及创新之处第14-19页
     ·本论文的研究背景第14-17页
     ·本论文研究的主要内容第17-18页
     ·论文的创新之处第18-19页
第二章 Au/聚吡咯纳米管的合成及其催化 O2和 4-硝基苯酚还原的研究第19-30页
   ·引言第19页
   ·实验部分第19-21页
     ·原料第19页
     ·表征第19-20页
     ·聚吡咯纳米管(PPyNTs)的合成第20页
     ·聚吡咯纳米管表面修饰离子液体(PPyNTs-IL)第20页
     ·聚吡咯纳米管表面沉积 Au 纳米粒子(PPyNT-IL-Au)第20页
     ·电化学测试第20-21页
     ·4-硝基苯酚的还原第21页
   ·结果与讨论第21-29页
     ·PPyNT-IL-Au 材料的形貌表征与性能测试第21-26页
     ·PPyNT-IL-Au 催化氧气还原第26-27页
     ·PPyNT-IL-Au 催化 4-硝基苯酚还原第27-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 Ag /聚吡咯纳米管(PPyNT-COO-AgNP)的合成及其电化学催化 H_2O_2还原和对罗丹明 6G 的拉曼增强效应的研究第30-40页
   ·引言第30页
   ·实验部分第30-32页
     ·原料第30-31页
     ·表征第31页
     ·聚吡咯纳米管的制备第31页
     ·聚吡咯纳米管表面修饰羧基(PPyNT-COOK)第31页
     ·Ag/聚吡咯纳米管纳米材料(PPyNT-COOAgNP)的制备第31页
     ·电化学测试条件第31-32页
     ·拉曼测试条件第32页
   ·结果与讨论第32-39页
     ·PPyNT-COOAgNP 材料的表征第32-36页
     ·PPyNT-COOAgNP 催化双氧水还原第36-37页
     ·PPyNT-COOAgNP 用于罗丹明拉曼检测的研究第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 PtAu/聚吡咯纳米管纳米复合材料(PPyNT-Im-PtAu)的制备及其催化性能的研究第40-56页
   ·引言第40页
   ·实验部分第40-42页
     ·原料第40-41页
     ·表征第41页
     ·聚吡咯纳米管的制备第41页
     ·聚吡咯纳米管表面修饰离子液体(PPyNT-Im)第41页
     ·PtAu/聚吡咯纳米管复合材料(PPyNT-Im-PtAu)的制备第41页
     ·电化学测试条件第41-42页
   ·结果与讨论第42-55页
     ·催化剂 PPyNT-Im-PtAu 的制备与表征第42-50页
     ·PPyNT-Im-PtAu 催化甲醇电化学氧化的研究第50-53页
     ·PPyNT-Im-PtAu 催化氧气电化学还原的研究第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 基于硅氧烷离子液体的碳材料/PtAu 金属纳米粒子(PtAu/C)的制备及其催化性能的研究第56-69页
   ·引言第56页
   ·实验部分第56-58页
     ·原料第56-57页
     ·表征第57页
     ·氯化 [1 -甲基- 3 -( 3 -三乙氧基硅)丙基 ] 咪唑离子液体([Si-pim][Cl])的合成第57页
     ·离子液体碳化第57页
     ·碳材料/Pt 纳米粒子(Pt/C-X )复合材料的制备第57页
     ·碳材料/Pt_xAu_y纳米粒子(Pt_xAu_y/C)复合材料的制备第57页
     ·测试条件第57-58页
   ·结果与讨论第58-68页
     ·催化剂 Pt/C-X 的制备与表征第58-61页
     ·复合材料 Pt/C-X 催化甲醇电化学氧化的研究第61-63页
     ·复合材料 PtAu/C 的制备及其表征第63-66页
     ·复合材料 Pt_xAu_y/C 催化 4-硝基苯酚还原的研究第66-68页
   ·本章小结第68-69页
第六章 结论第69-71页
参考文献第71-78页
硕士期间发表论文第78-79页
致谢第79-80页

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