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纳米氧化钌及其与氮掺杂碳纳米管复合材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 纳米材料第15-16页
    1.2 氧化钌简介第16-18页
        1.2.1 氧化钌的基本性质第16页
        1.2.2 氧化钌的应用第16-18页
    1.3 氧化钌及其复合材料的制备方法第18-22页
        1.3.1 热分解法第18页
        1.3.2 研磨法第18-19页
        1.3.3 溶胶凝胶法第19-20页
        1.3.4 水热法第20页
        1.3.5 溶剂热法第20-21页
        1.3.6 溅射法第21页
        1.3.7 水相合成法第21-22页
    1.4 纳米颗粒的分散第22页
    1.5 超重力反应器制备纳米材料的优势第22-24页
    1.6 本论文的研究目的和研究内容第24-27页
第二章 超重力法纳米氧化钌粉体的制备研究第27-47页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 实验原料第27页
        2.2.2 实验仪器与设备第27-28页
        2.2.3 实验流程第28-29页
    2.3 分析与表征方法第29页
    2.4 结果与讨论第29-45页
        2.4.1 溶液pH的影响第29-32页
        2.4.2 RuCl_3浓度的影响第32-33页
        2.4.3 陈化时间的影响第33-35页
        2.4.4 水热温度的影响第35-36页
        2.4.5 水热时间的影响第36-38页
        2.4.6 煅烧温度的影响第38-41页
        2.4.7 旋转床转速的影响第41页
        2.4.8 进料流量的影响第41-43页
        2.4.9 最佳工艺条件下的纳米氧化钌粉体第43-45页
    2.5 本章小结第45-47页
第三章 纳米氧化钌分散体的制备研究第47-61页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 实验原料第47页
        3.2.2 实验仪器与设备第47-48页
        3.2.3 实验流程第48-49页
    3.3 分析与表征方法第49页
    3.4 结果与讨论第49-59页
        3.4.1 改性剂KH-570添加量的影响第49-51页
        3.4.2 pH的影响第51-52页
        3.4.3 水醇比的影响第52-54页
        3.4.4 改性酸种类的影响第54-55页
        3.4.5 改性方法的影响第55-57页
        3.4.6 最佳工艺条件下的纳米氧化钌分散体第57-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第四章 纳米氧化钌与氮掺杂碳纳米管复合材料的制备与性能研究第61-77页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 实验原料第61页
        4.2.2 实验仪器与设备第61-62页
        4.2.3 实验流程第62-63页
    4.3 分析与表征方法第63页
    4.4 结果与讨论第63-75页
        4.4.1 N-CNT与RuCl_3的添加比的影响第63-65页
        4.4.2 水热温度的影响第65-66页
        4.4.3 煅烧时间的影响第66-69页
        4.4.4 煅烧温度的影响第69-70页
        4.4.5 旋转床转速的影响第70-71页
        4.4.6 进料流量的影响第71-72页
        4.4.7 最佳工艺条件下的N-CNT-RuO_2复合材料第72-75页
        4.4.8 与现有文献OER催化性能对比第75页
    4.5 本章小结第75-77页
第五章 结论第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
研究成果第87-89页
作者和导师简介第89-91页
附件第91-92页

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