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过渡金属铁、铜氧化物纳米材料的制备及催化应用研究

摘要第7-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第13-56页
    1.1 引言第13-15页
        1.1.1 纳米材料第13-15页
        1.1.2 过渡金属氧化物纳米材料第15页
    1.2 过渡金属氧化物纳米材料的制备第15-26页
        1.2.1 沉淀法第16-18页
        1.2.2 热分解法第18-21页
        1.2.3 溶胶凝胶法第21-22页
        1.2.4 水(溶剂)热法第22-24页
        1.2.5 微乳液法第24-26页
        1.2.6 其它方法第26页
    1.3 过渡金属氧化物纳米材料的功能化第26-34页
        1.3.1 配体修饰法第26-30页
        1.3.2 表面包覆第30-32页
        1.3.3 表面接枝功能有机分子第32-34页
    1.4 过渡金属氧化物纳米材料的应用第34-44页
        1.4.1 化学催化第34-41页
        1.4.2 能源存储第41-42页
        1.4.3 化学传感第42-44页
        1.4.4 其它应用第44页
    1.5 本文研究内容及创新特色第44-46页
        1.5.1 研究内容第44-46页
        1.5.2 创新特色第46页
    参考文献第46-56页
第二章 多孔磁性四氧化三铁纳米微球的制备及其催化降解二甲酚橙第56-90页
    2.1 引言第56-57页
    2.2 实验部分第57-59页
        2.2.1 主要试剂和药品第57-58页
        2.2.2 多孔Fe_3O_4纳米微球的制备第58页
        2.2.3 产品的表征第58页
        2.2.4 催化实验第58-59页
    2.3 结果与讨论第59-85页
        2.3.1 产品的形貌,结构和性质表征第59-64页
        2.3.2 形成机理第64-78页
            2.3.2.1 前驱体浓度的影响第65-68页
            2.3.2.2 反应温度的影响第68-70页
            2.3.2.3 沉淀剂浓度的影响第70-72页
            2.3.2.4 表面活性剂浓度的影响第72-74页
            2.3.2.5 反应时间的影响第74-77页
            2.3.2.6 可能的形成机理第77-78页
        2.3.3 催化降解二甲酚橙第78-85页
    2.4 小结第85-86页
    参考文献第86-90页
第三章 水相中铁氧体纳米材料的制备及其催化H_2O_2氧化降解亚甲基蓝第90-108页
    3.1 引言第90-91页
    3.2 实验部分第91-93页
        3.2.1 主要试剂与药品第91页
        3.2.2 铁氧体纳米材料的制备第91-92页
        3.2.3 材料的表征第92页
        3.2.4 催化实验第92-93页
    3.3 结果与讨论第93-105页
        3.3.1 材料的制备与表征第93-97页
        3.3.2 催化降解亚甲基蓝第97-105页
    3.4 小结第105-106页
    参考文献第106-108页
第四章 Fe_3O_4@PANI磁性复合纳米材料的合成、表征与应用第108-125页
    4.1 引言第108-110页
    4.2 实验部分第110-111页
        4.2.1 主要试剂与药品第110页
        4.2.2 Fe_3O_4纳米粒子的合成第110页
        4.2.3 Fe_3O_4@PANI纳米复合材料的制备第110页
        4.2.4 材料的表征第110页
        4.2.5 电化学实验第110-111页
    4.3 结果与讨论第111-120页
        4.3.1 材料的表征第111-115页
            4.3.1.1 形貌与结构表征第111-114页
            4.3.1.2. 热稳定性和磁性表征第114-115页
        4.3.2 形成机理的探讨第115-118页
            4.3.2.1 表面活性剂种类的影响第115-116页
            4.3.2.2 表面活性剂用量的影响第116-118页
            4.3.2.3 Fe_3O_4@PANI可能的形成机理第118页
        4.3.3 电化学应用第118-120页
    4.4 小结第120-121页
    参考文献第121-125页
第五章 Fe_3O_4@C核壳复合纳米材料负载钯纳米粒子的制备及其在Suzuki和Heck反应中的催化应用第125-146页
    5.1 引言第125-126页
    5.2 实验部分第126-128页
        5.2.1 药品与试剂第126页
        5.2.2 Fe_3O_4的制备第126-127页
        5.2.3 Fe_3O_4@C(MFC)的制备第127页
        5.2.4 Pd/MFC的制备第127页
        5.2.5 材料的表征第127页
        5.2.6 催化反应第127-128页
    5.3 结果与讨论第128-142页
        5.3.1 Pd/MFC的制备第128页
        5.3.2 样品的表征第128-134页
        5.3.3 催化性质第134-142页
    5.4 结论第142页
    参考文献第142-146页
第六章 CuO纳米棒的水热合成、表征及其在烯烃定向氧化中的催化性能第146-163页
    6.1 引言第146-147页
    6.2 实验部分第147-148页
        6.2.1 试剂与药品第147-148页
        6.2.2 CuO纳米棒的制备第148页
        6.2.3 材料的表征第148页
        6.2.4 催化实验第148页
    6.3 结果与讨论第148-159页
        6.3.1 材料的表征第148-152页
        6.3.2 催化性能第152-159页
            6.3.2.1 环己烯的催化氧化第152-155页
            6.3.2.2 苯乙烯的氧化第155-159页
    6.4 小结第159-160页
    参考文献第160-163页
第七章 结论第163-165页
攻读博士学位期间发表和待发表的论文第165-167页
致谢第167-168页

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