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金属硫化物和氧化物中空材料的制备及性能研究

摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第一章 前言第14-28页
    1.1 纳米材料的概述第14页
    1.2 纳米材料的合成方法第14-16页
        1.2.1 水热/溶剂热法第15-16页
        1.2.2 微乳液法第16页
        1.2.3 沉淀和共沉淀法第16页
    1.3 纳米材料的应用第16-18页
        1.3.1 纳米材料在催化领域的应用第17页
        1.3.2 纳米材料在能源领域的应用第17-18页
        1.3.3 纳米材料在医学中的应用第18页
    1.4 中空材料及合成方法的介绍第18-19页
        1.4.1 传统模板法第18-19页
        1.4.2 奥斯瓦尔德(Ostwald)熟化第19页
        1.4.3 柯肯达尔效应第19页
    1.5 金属硫化物、氧化物纳米材料的介绍第19-22页
        1.5.1 硫化镉纳米材料第20页
        1.5.2 硫化铋纳米材料第20页
        1.5.3 硫化镍纳米材料第20-21页
        1.5.4 硫化锌米材料第21页
        1.5.5 二氧化锰纳米材料第21页
        1.5.6 二氧化铈纳米材料第21-22页
    1.6 本论文的选题依据和主要研究内容第22-23页
        1.6.1 论文的选题依据第22页
        1.6.2 论文的研究内容第22-23页
    参考文献第23-28页
第二章 奥斯瓦尔德熟化法制备CdS空心球及光催化活性研究第28-40页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-30页
        2.2.1 材料的合成第29页
        2.2.2 材料的表征第29页
        2.2.3 光催化测试第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-37页
        2.3.1 CdS样品的表征第30-32页
        2.3.2 反应条件对产物形貌的影响第32页
        2.3.3 空心球CdS的形成机理第32-35页
        2.3.4 光催化性能测试第35-37页
    2.4 本章小结第37页
    参考文献第37-40页
第三章 由Bi_2S_3纳米棒组成多级Bi_2S_3超结构的合成第40-57页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 材料的合成第40-41页
        3.2.2 材料的表征第41页
        3.2.3 光催化测试第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-55页
        3.3.1 BiOCOOH样品的表征第42-43页
        3.3.2 空心球BiOCOOH的形成机理第43-44页
        3.3.3 BiOCOOH样品的光催化测试第44-47页
        3.3.4 超结构Bi_2S_3样品的合成与表征第47-49页
        3.3.5 反应条件对Bi_2S_3形貌的影响第49-55页
    3.4 本章小结第55页
    参考文献第55-57页
第四章 多晶α-NiS中空球和单晶β-NiS中空球的合成与转化第57-73页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-59页
        4.2.1 材料的合成第58页
        4.2.2 材料的表征第58页
        4.2.3 吸附水溶液中的刚果红第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-70页
        4.3.1 α-NiS样品的表征第59-60页
        4.3.2 α-NiS空心球的形成机理第60-62页
        4.3.3 β-NiS空心球的形成和机理第62-68页
        4.3.4 反应条件对产物的影响第68-69页
        4.3.5 硫化镍的水处理研究第69-70页
    4.4 本章小结第70页
    参考文献第70-73页
第五章 奥斯瓦尔德熟化法制备ZnS中空球及其抑菌性研究第73-80页
    5.1 引言第73页
    5.2 实验部分第73-74页
        5.2.1 材料的合成第73-74页
        5.2.2 材料的表征第74页
        5.2.3 材料的抑菌性测试第74页
    5.3 结果与讨论第74-79页
        5.3.1 ZnS实心球的结构表征第74-76页
        5.3.2 ZnS空心球的合成及机理分析第76-78页
        5.3.3 ZnS抑菌性能测试第78-79页
    5.4 本章小结第79页
    参考文献第79-80页
第六章 CeO_2和CeO_2/MnO_x复合物核壳结构的制备第80-93页
    6.1 引言第80页
    6.2 实验部分第80-81页
        6.2.1 材料的合成第80-81页
        6.2.2 材料的表征第81页
    6.3 结果与讨论第81-90页
        6.3.1 前驱体的物相表征与分析第81-82页
        6.3.2 反应条件对前驱体形貌的影响第82-84页
        6.3.3 CeO_2核壳结构的制备与表征第84-87页
        6.3.4 CeO_2核壳结构的形成机理分析第87-88页
        6.3.5 CeO_2/MnO_x核壳结构的制备与表征第88-90页
    6.4 本章小结第90-91页
    参考文献第91-93页
第七章 类石墨烯MnO_2超薄片的合成第93-104页
    7.1 引言第93页
    7.2 实验部分第93-95页
        7.2.1 材料的合成第94页
        7.2.2 材料的表征第94页
        7.2.3 电化学测试第94-95页
        7.2.4 CO催化氧化测试第95页
    7.3 结果与讨论第95-102页
        7.3.1 MnO_2样品的表征第95-98页
        7.3.2 MnO_2超薄片结构的形成机理第98-99页
        7.3.3 MnO_2电化学性能测试第99-101页
        7.3.4 MnO_2催化性能测试第101-102页
    7.4 本章小结第102页
    参考文献第102-104页
在读期间发表的学术论文第104-105页
致谢第105-106页

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