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多维度插层结构材料的导向组装及其功能强化

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

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