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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

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