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过渡金属氧化物多级结构的制备与尺寸调控

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 引言第14-17页
    1.2 国内外研究现状第17-37页
        1.2.1 常见过渡金属氧化物的基本性质第17-23页
        1.2.2 过渡金属氧化物的湿化学法制备第23-27页
        1.2.3 常见过渡金属氧化物多级结构的制备第27-34页
        1.2.4 过渡金属氧化物多级结构的应用第34-37页
    1.3 选题思路和研究内容第37-40页
第二章 介孔二氧化钛的溶胶-凝胶法制备与光催化性能第40-56页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 实验部分第41-43页
        2.2.1 介孔二氧化钛的制备第41-42页
        2.2.2 介孔二氧化钛微观结构的表征第42-43页
        2.2.3 介孔二氧化钛光催化性能测试第43页
    2.3 结果与讨论第43-54页
        2.3.1 二氧化钛胶体的微观结构第43-46页
        2.3.2 Brij-35量对介孔二氧化钛微观结构的影响第46-49页
        2.3.3 CTAB量对介孔二氧化钛微观结构的影响第49-51页
        2.3.4 Brij-35辅助介孔二氧化钛的形成机理第51-52页
        2.3.5 Brij35量对介孔二氧化钛光催化活性的影响第52-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第三章 尺寸可控的二氧化钛微球的非水溶胶-凝胶法制备及其调控机理第56-82页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-58页
        3.2.1 TiO_2微球的制备第57-58页
        3.2.2 TiO_2微球微观结构的表征第58页
    3.3 结果与讨论第58-79页
        3.3.1 反应时间对TiO_2微球微观结构的影响第58-62页
        3.3.2 甲酸量对TiO_2微球微观结构的影响第62-65页
        3.3.3 温度和羧酸种类对TiO_2微球形貌的影响第65-66页
        3.3.4 甲醇/乙醇比率对TiO_2微球微观结构的影响第66-68页
        3.3.5 反应时间对甲醇制备的TiO_2微球微观结构的影响第68-70页
        3.3.6 TiO_2微球的形成过程和微球尺寸调控机理第70-72页
        3.3.7 溶剂对TiO_2微球结构演化影响的机理第72-74页
        3.3.8 PEG种类和PEG量对TiO_2微球微观结构的影响第74-75页
        3.3.9 PVP量对TiO_2微球微观结构的影响第75-77页
        3.3.10 CTAB量对TiO_2微球微观结构的影响第77-78页
        3.3.11 TiO_2微球的等温结晶机理第78-79页
    3.4 本章小结第79-82页
第四章 低温下海绵状Mn_3O_4多级结构的制备机理研究第82-98页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验部分第83-84页
        4.2.1 海绵状四氧化三锰的制备方法第83页
        4.2.2 海绵状四氧化三锰微观结构的表征第83-84页
    4.3 结果与讨论第84-96页
        4.3.1 热处理过程对样品微观结构的影响第84-88页
        4.3.2 沉淀过程中甲酸量对样品微观结构的影响第88-89页
        4.3.3 溶剂热条件下甲酸量对样品微观结构的影响第89-91页
        4.3.4 溶剂热反应时间对样品微观结构的影响第91-94页
        4.3.5 溶剂热反应温度对样品形貌的影响第94-95页
        4.3.6 海绵状Mn_3O_4多级结构的形成机理第95-96页
    4.4 本章小结第96-98页
第五章 氧化锌空心微球的溶剂热法制备机理研究第98-118页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 实验部分第99-100页
        5.2.1 氧化锌多级结构的制备第99-100页
        5.2.2 氧化锌多级结构微观结构的表征第100页
    5.3 结果与讨论第100-116页
        5.3.1 溶剂热反应时间对样品微观结构的影响第100-104页
        5.3.2 锌源浓度对样品形貌的影响第104页
        5.3.3 溶剂热反应温度对样品形貌的影响第104-105页
        5.3.4 甲酸量对样品微观结构的影响第105-107页
        5.3.5 水量对样品形貌的影响第107-108页
        5.3.6 溶剂对样品微观结构的影响第108-111页
        5.3.7 对甲基苯磺酸量对样品微观结构的影响第111-113页
        5.3.8 热处理过程对样品微观结构的影响第113-114页
        5.3.9 氧化锌中空微球的形成机理第114-116页
    5.4 本章小结第116-118页
第六章 镍羟基化合物花状微球的无模板溶剂热法制备及其性能研究第118-138页
    6.1 引言第118页
    6.2 实验部分第118-120页
        6.2.1 层状镍羟基化合物的制备第118-119页
        6.2.2 层状镍羟基化合物微观结构的表征第119页
        6.2.3 β-Ni(OH)_2的电化学性能测试第119-120页
        6.2.4 β-Ni(OH)_2的吸附性能测试第120页
    6.3 结果与讨论第120-135页
        6.3.1 溶剂热反应时间对样品微观结构的影响第120-125页
        6.3.2 水量对样品微观结构的影响第125-127页
        6.3.3 镍源浓度对样品微观结构的影响第127-129页
        6.3.4 热处理温度对样品微观结构的影响第129-130页
        6.3.5 KOH浓度对样品微观结构的影响第130-132页
        6.3.6 碱式氯化镍和氢氧化镍微球的形成机理第132-133页
        6.3.7 KOH浓度对样品电化学性能的影响第133-134页
        6.3.8 KOH浓度对样品吸附活性的影响第134-135页
    6.4 本章小结第135-138页
第七章 尺寸可控的氧化铁介观晶体的水热法制备及其调控机理第138-157页
    7.1 引言第138-139页
    7.2 实验部分第139-140页
        7.2.1 氧化铁介观晶体的制备第139-140页
        7.2.2 氧化铁介观晶体微观结构的表征第140页
    7.3 结果与讨论第140-156页
        7.3.1 乙醇量对样品微观结构的影响第140-144页
        7.3.2 乙醇存在条件下KOH浓度对样品微观结构的影响第144-146页
        7.3.3 无乙醇条件下KOH浓度对样品微观结构的影响第146-148页
        7.3.4 乙醇存在条件下甲酸浓度对样品微观结构的影响第148-149页
        7.3.5 准立方氧化铁颗粒,针铁矿纳米棒和氧化铁板状结构的形成机理第149-151页
        7.3.6 准立方氧化铁颗粒尺寸调控机理第151页
        7.3.7 乙二醇存在条件下KOH浓度对样品微观结构的影响第151-154页
        7.3.8 乙二醇存在条件下甲酸浓度对样品微观结构的影响第154-156页
    7.4 本章小结第156-157页
第八章 结论与展望第157-162页
    8.1 结论第157-159页
    8.2 展望第159-162页
参考文献第162-174页
致谢第174-176页
个人简历第176-178页
攻读学位期间取得的科研成果第178-179页

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