摘要 | 第6-10页 |
ABSTRACT | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第23-41页 |
1.1 无机纳米材料 | 第23页 |
1.2 无机纳米材料的可控制备及导向组装 | 第23-29页 |
1.2.1 分子自组装 | 第24-25页 |
1.2.2 无机纳米材料自组装 | 第25-26页 |
1.2.3 无机纳米材料导向组装 | 第26-29页 |
1.2.3.1 模板导向 | 第26-27页 |
1.2.3.2 外场导向 | 第27-29页 |
1.3 LDHS无机插层材料 | 第29-38页 |
1.3.1 概念及结构特点 | 第30-31页 |
1.3.2 LDHS无机插层材料的研究进展 | 第31-38页 |
1.3.2.1 合成方法 | 第31-34页 |
1.3.2.2 功能材料研究进展 | 第34-38页 |
1.4 本论文的研究内容、目的和意义 | 第38-41页 |
第二章 LDHs纳米颗粒的合成与修饰 | 第41-59页 |
2.1 引言 | 第41页 |
2.2 多级结构ZnTi-LDH的合成及其光催化性能研究 | 第41-49页 |
2.2.1 前言 | 第41-42页 |
2.2.2 实验部分 | 第42-43页 |
2.2.2.1 材料与试剂 | 第42页 |
2.2.2.2 ZnTi-LDH的合成 | 第42页 |
2.2.2.3 材料表征技术 | 第42-43页 |
2.2.2.4 光催化实验步骤 | 第43页 |
2.2.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
2.2.3.1 ZnTi-LDH的结构与形貌表征 | 第43-45页 |
2.2.3.2 ZnTi-LDH的光催化性质 | 第45-49页 |
2.3 染料和碳量子点共敏化ZnTi-LDH及其光催化性能研究 | 第49-58页 |
2.3.1 前言 | 第49页 |
2.3.2 实验部分 | 第49-51页 |
2.3.2.1 材料与试剂 | 第49-50页 |
2.3.2.2 SDS和CuPc共插层ZnTi-LDH | 第50页 |
2.3.2.3 碳量子点(简称CQDs)的合成 | 第50页 |
2.3.2.4 CQDs/ZnTi-LDH/SDS-CuPc的制备 | 第50页 |
2.3.2.5 材料表征技术 | 第50-51页 |
2.3.2.6 光催化分解水步骤 | 第51页 |
2.3.3 结果与讨论 | 第51-58页 |
2.3.3.1 ZnTi-LDH/SDS-CuPc结构与形貌研究 | 第51-57页 |
2.3.3.2 ZnTi-LDH/SDS-CuPc光催化制氧性能研究 | 第57-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-59页 |
第三章 电场导向下金属氧化物/LDHs—维核壳式纳米阵列的制备及其光电催化分解水性能研究 | 第59-73页 |
3.1 引言 | 第59页 |
3.2 实验部分 | 第59-61页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第59-60页 |
3.2.2 金属氧化物纳米阵列的制备 | 第60页 |
3.2.3 金属氧化物/LDHs核壳式纳米阵列的制备 | 第60页 |
3.2.4 样品表征技术 | 第60-61页 |
3.2.5 光电化学分解水测试 | 第61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-71页 |
3.3.1 ZnO@LDH核壳式纳米阵列结构与形貌表征 | 第61-66页 |
3.3.2 ZnO@LDH核壳式纳米阵列的光电化学分解水性能研究 | 第66-69页 |
3.3.3 TiO_2@LDH和CO_3O_4@LDH核壳式纳米阵列 | 第69-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-73页 |
第四章 磁场导向下LDHs/卟啉二维有序薄膜的组装及其电化学性能研究 | 第73-101页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 静电力驱动的LDHs/卟啉超薄膜的组装及其电催化性能研究 | 第73-78页 |
4.2.1 前言 | 第73-74页 |
4.2.2 实验部分 | 第74页 |
4.2.2.1 材料与试剂 | 第74页 |
4.2.2.2 CoAl-LDH/Fe(Ⅲ)-TPPS超薄膜的组装 | 第74页 |
4.2.2.3 材料表征技术 | 第74页 |
4.2.3 结果与讨论 | 第74-78页 |
4.2.3.1 CoAl-LDH/Fe(Ⅲ)-TPPS超薄膜的结构与形貌 | 第74-76页 |
4.2.3.2 CoAl-LDH/Fe(Ⅲ)-TPPS超薄膜的电化学性质 | 第76-78页 |
4.3 磁场导向下LDH/卟啉薄膜的组装及其电化学和磁学性能研究 | 第78-86页 |
4.3.1 前言 | 第78-79页 |
4.3.2 实验部分 | 第79-80页 |
4.3.2.1 材料与试剂 | 第79页 |
4.3.2.2 CoFe-LDH组装前体制备及薄膜组装方法 | 第79页 |
4.3.2.3 材料表征技术 | 第79-80页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第80-86页 |
4.3.3.1 CoFe-LDH的结构和形貌表征 | 第80-81页 |
4.3.3.2 CoFe-LDH/卟啉超薄膜的结构和形貌表征 | 第81-83页 |
4.3.3.3 CoFe-LDH/卟啉超薄膜的电化学性质研究 | 第83-85页 |
4.3.3.4 磁场导向组装制备LDH/卟啉超薄膜的磁学性质研究 | 第85-86页 |
4.4 磁场导向下LDH/锰卟啉薄膜的组装及其电化学葡萄糖传感器性能研究 | 第86-98页 |
4.4.1 前言 | 第86-87页 |
4.4.2 实验部分 | 第87-88页 |
4.4.2.1 材料与试剂 | 第87页 |
4.4.2.2 CoFe-LDH组装前体制备及薄膜组装方法 | 第87-88页 |
4.4.2.3 材料表征技术 | 第88页 |
4.4.3 结果与讨论 | 第88-98页 |
4.4.3.1 CoFe-LDH/Mn-TPPS薄膜组装过程研究 | 第88-90页 |
4.4.3.2 CoFe-LDH/Mn-TPPS薄膜结构和形貌表征 | 第90-91页 |
4.4.3.3 外磁场辅助组装膜修饰电极的直接电化学性质 | 第91-94页 |
4.4.3.4 外磁场辅助组装膜修饰电极对葡萄糖的检测 | 第94-98页 |
4.5 本章小结 | 第98-101页 |
第五章 模板导向下LDHs三维多级结构微球的可控制备与性能研究 | 第101-143页 |
5.1 引言 | 第101-102页 |
5.2 软模板法导向下LDHS微球的可控制备及其乙醇电催化性能研究 | 第102-115页 |
5.2.1 前言 | 第102页 |
5.2.2 实验部分 | 第102-104页 |
5.2.2.1 材料与试剂 | 第102-103页 |
5.2.2.2 LDHs微球的制备 | 第103页 |
5.2.2.3 材料表征技术 | 第103页 |
5.2.2.4 电化学性能测试方法 | 第103-104页 |
5.2.3 结果与讨论 | 第104-115页 |
5.2.3.1 LDHs微球的结构与形貌分析 | 第104-111页 |
5.2.3.2 LDHs微球的电催化性能 | 第111-115页 |
5.3 硬模板导向下LDHS微球的可控制备及其超级电容器性能研究 | 第115-126页 |
5.3.1 前言 | 第115-116页 |
5.3.2 实验部分 | 第116-117页 |
5.3.2.1 材料与试剂 | 第116页 |
5.3.2.2 LDHs微球的制备 | 第116-117页 |
5.3.2.3 材料表征技术 | 第117页 |
5.3.2.4 电化学性能测试 | 第117页 |
5.3.3 结果与讨论 | 第117-126页 |
5.3.3.1 LDHs多级结构微球形貌与结构表征 | 第117-123页 |
5.3.3.2 LDHs微球在超级电容器方面的应用 | 第123-126页 |
5.4 硬模板导向的LDHS磁性微球的可控制备及其蛋白分离性能研究 | 第126-141页 |
5.4.1 前言 | 第126-127页 |
5.4.2 实验部分 | 第127-130页 |
5.4.2.1 材料与试剂 | 第127页 |
5.4.2.2 Fe_3O_4@SiO_2@LDH微球的合成 | 第127-129页 |
5.4.2.3 蛋白质的结合与分离 | 第129-130页 |
5.4.2.4 样品表征技术 | 第130页 |
5.4.3 结果与讨论 | 第130-141页 |
5.4.3.1 Fe_3O_4@SiO_2@LDH磁性微球结构与形貌表征 | 第130-136页 |
5.4.3.2 Fe_3O_4@SiO_2@LDH磁性微球分离蛋白的性能研究 | 第136-141页 |
5.5 本章小结 | 第141-143页 |
第六章 结论 | 第143-145页 |
本论文创新点 | 第145-147页 |
参考文献 | 第147-159页 |
致谢 | 第159-161页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第161-165页 |
作者和导师简介 | 第165-166页 |
附件 | 第166-167页 |