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纳米Cu及CuAl复合物的可规模化制备研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第13-43页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 纳米材料的特性第14-15页
        1.2.1 表面界面效应第14页
        1.2.2 量子效应第14-15页
        1.2.3 体积效应第15页
        1.2.4 宏观量子隧道效应第15页
    1.3 Cu基纳米材料的特性及应用第15-19页
        1.3.1 Cu基纳米材料的特性第16-17页
        1.3.2 Cu基纳米材料的应用第17-19页
    1.4 Cu基纳米材料制备方法及研究现状第19-28页
        1.4.1 化学还原法第20-23页
        1.4.2 微乳液法第23-25页
        1.4.3 热分解法第25-26页
        1.4.4 多元醇法第26-27页
        1.4.5 电化学还原法第27-28页
    1.5 本课题的选题背景及研究内容第28-30页
    参考文献第30-43页
第二章 实验方案与产物表征第43-53页
    2.1 前言第43页
    2.2 原料与试剂第43-45页
    2.3 实验仪器第45-46页
    2.4 样品表征第46-48页
        2.4.1 X-射线衍射分析(XRD,X-Ray Diffraction)第46页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM,Scanning Electron Microscope)第46-47页
        2.4.3 透射电子显微镜(TEM,Transmission Electron Microscope)第47页
        2.4.4 差热-热重分析(TG-DTA, Differential Thermal Analysis- Thermogavim -etry)第47页
        2.4.5 X射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy,XPS)第47-48页
        2.4.6 紫外可见光谱(UV-Vis)第48页
        2.4.7 氨程序升温脱附(NH_3-TPD-MS)第48页
        2.4.8 程序升温还原(H_2-TPR)第48页
    2.5 实验装置图第48-50页
    2.6 样品催化活性评价第50-53页
        2.6.1 催化反应及测试条件第50-51页
        2.6.2 数据处理第51-53页
第三章 石蜡液相还原法制备Cu基纳米材料第53-89页
    3.1 无络合剂第53-64页
        3.1.1 直接分散法(Direct dispersion method)第53-58页
        3.1.2 类反相乳液法(Micro-emulsion-like method)第58-62页
        3.1.3 类溶胶凝胶法(Sol-Gel-like method)第62-64页
    3.2 氮络合第64-69页
        3.2.1 浓氨水作络合剂第64-65页
        3.2.2 油酸酰胺作络合剂第65-66页
        3.2.3 油胺作络合剂第66-67页
        3.2.4 丙烯酰胺作络合剂第67-69页
    3.3 氧络合第69-73页
        3.3.1 茴香醛作络合剂第69-70页
        3.3.2 邻苯二酚作络合剂第70-71页
        3.3.3 PEG600作络合剂第71-73页
    3.4 氮氧络合第73-83页
        3.4.1 DMF作络合剂第73-74页
        3.4.2 氨基乙酸作络合剂第74-75页
        3.4.3 希夫碱作络合剂第75-77页
        3.4.4 邻氨基苯甲酸作络合剂第77-78页
        3.4.5 邻氨基苯酚作络合剂第78-79页
        3.4.6 PVP作络合剂第79-81页
        3.4.7 二乙醇胺作络合剂第81-83页
    3.5 纳米Cu的抗氧化性第83-85页
    3.6 小结第85-86页
    参考文献第86-89页
第四章 石蜡液相还原法中络合剂对纳米Cu形貌的控制第89-107页
    4.1 氮络合第90-95页
        4.1.1 浓氨水作络合剂第90-91页
        4.1.2 油胺作络合剂第91-93页
        4.1.3 油酸酰胺作络合剂第93页
        4.1.4 丙烯酰胺作络合剂第93-95页
    4.2 氧络合第95-96页
        4.2.1 茴香醛作络合剂第95-96页
        4.2.2 PEG600作络合剂第96页
    4.3 氮氧络合第96-103页
        4.3.1 DMF作络合剂第97页
        4.3.2 氨基乙酸作络合剂第97-99页
        4.3.3 希夫碱作络合剂第99页
        4.3.4 邻氨基苯甲酸作络合剂第99-100页
        4.3.5 邻氨基苯酚作络合剂第100-101页
        4.3.6 二乙醇胺作络合剂第101-103页
    4.4 小结第103-104页
    参考文献第104-107页
第五章 二乙醇胺液相还原法制备纳米Cu第107-121页
    5.1 制备方法第107页
    5.2 温度的影响第107-108页
    5.3 浓度的影响第108-111页
    5.4 纳米铜颗粒的抗氧化性第111-116页
    5.5 机理推测第116-117页
    5.6 小结第117页
    参考文献第117-121页
第六章 CuAl微纳米复合材料的制备及其催化性能第121-143页
    6.1 石蜡液相还原法第122-129页
        6.1.1 样品制备第122-123页
        6.1.2 样品表征第123-129页
    6.2 二乙醇胺还原法第129-132页
        6.2.1 制备方法第129页
        6.2.2 样品表征第129-132页
    6.3 催化活性评价第132-139页
        6.3.1 反应温度对催化活性的影响第132-134页
        6.3.2 CO_2流量对催化活性的影响第134-135页
        6.3.3 反应前后催化剂对比第135-139页
    6.4 小结第139-140页
    参考文献第140-143页
第七章 结论与建议第143-145页
    7.1 结论第143页
    7.2 论文创新点第143-144页
    7.3 建议与不足第144-145页
致谢第145-147页
攻读学位期间发表的学术论文第147-148页

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