金属铂纳米颗粒的形貌控制合成
摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
·纳米材料 | 第12页 |
·纳米技术及纳米材料的发展 | 第12-13页 |
·纳米材料的特性 | 第13-14页 |
·小尺寸效应 | 第13页 |
·表面效应 | 第13-14页 |
·量子尺寸效应 | 第14页 |
·宏观量子隧道效应 | 第14页 |
·介电限域效应 | 第14页 |
·纳米材料的理化性质 | 第14-16页 |
·纳米材料的物理性质 | 第14-15页 |
·化学特性 | 第15-16页 |
·纳米材料的制备方法 | 第16-19页 |
·水(溶剂)热法 | 第16-17页 |
·微乳液法 | 第17页 |
·模板法 | 第17-18页 |
·微波法 | 第18-19页 |
·纳米材料的表征方法 | 第19-21页 |
·光谱法 | 第19页 |
·电子显微分析 | 第19-20页 |
·X-射线方法 | 第20-21页 |
·热分析方法 | 第21页 |
·纳米材料的应用 | 第21-22页 |
·纳米材料在催化领域的应用 | 第22页 |
·纳米材料在电学方面的应用 | 第22页 |
·纳米材料在生命科学领域的应用 | 第22页 |
·铂纳米颗粒形貌控制合成研究进展 | 第22-28页 |
·多面体纳米粒子 | 第23-25页 |
·纳米棒和纳米线 | 第25页 |
·分枝状和多足状纳米颗粒 | 第25-28页 |
·纳米花和多孔状颗粒 | 第28页 |
·自组装体系 | 第28页 |
·选题意义及研究内容 | 第28-30页 |
第2章 多醇法合成具有链状二级结构的铂纳米颗粒 | 第30-40页 |
·实验部分 | 第30-32页 |
·试剂 | 第30页 |
·仪器 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-39页 |
·反应过程的UV-Vis 吸收光谱 | 第32-33页 |
·铂纳米颗粒的TEM 表征 | 第33-34页 |
·铂纳米颗粒的XRD 表征 | 第34页 |
·铂纳米颗粒的XPS 表征 | 第34-35页 |
·反应时间对铂纳米粒子形貌的影响 | 第35页 |
·PVP 对反应结果的影响 | 第35-37页 |
·KOH 对反应结果的影响 | 第37页 |
·链状二级结构形成机理初探 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 微波多醇法制备“爆米花”状铂纳米颗粒 | 第40-51页 |
·实验部分 | 第41-42页 |
·试剂 | 第41页 |
·仪器 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-42页 |
·结果与讨论 | 第42-47页 |
·反应过程的UV-vis 吸收光谱 | 第42-43页 |
·铂纳米颗粒的TEM 表征 | 第43页 |
·铂纳米颗粒的XRD 表征 | 第43-44页 |
·溶剂配比对铂纳米颗粒形貌的影响 | 第44-45页 |
·KOH 用量对铂纳米颗粒形貌的影响 | 第45-46页 |
·PVP 用量对铂纳米颗粒形貌的影响 | 第46-47页 |
·“爆米花”状铂纳米颗粒的催化性能初探 | 第47-50页 |
·“爆米花”状铂纳米颗粒的负载 | 第47页 |
·负载型Pt/γ-Al_2O_3 的TEM 图 | 第47页 |
·环己烯的纯化 | 第47页 |
·加氢反应装置 | 第47-48页 |
·催化加氢反应步骤 | 第48页 |
·负载对纳米颗粒催化性能的影响 | 第48页 |
·形貌对纳米颗粒催化性能的影响 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第4章 铂纳米颗粒自组装体系的控制合成 | 第51-58页 |
·实验部分 | 第52页 |
·试剂 | 第52页 |
·仪器 | 第52页 |
·实验方法 | 第52页 |
·结果和讨论 | 第52-57页 |
·反应过程的紫外-可见(UV-vis)吸收光谱 | 第52-53页 |
·TEM 表征 | 第53页 |
·XRD 表征 | 第53-54页 |
·NaNO_3对反应结果的影响 | 第54-55页 |
·CTAB 对反应结果的影响 | 第55-56页 |
·铂纳米颗粒自组装结构的形成机理 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
结论与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 硕士期间发表论文情况 | 第70页 |