摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-48页 |
·碳纳米材料概述 | 第12-16页 |
·碳纳米材料发展历史 | 第12-13页 |
·碳纳米材料分类 | 第13-14页 |
·碳纳米结构的稳定性 | 第14-16页 |
·碳纳米结构的合成及性质 | 第16-35页 |
·金刚石碳纳米结构合成概述 | 第16-24页 |
·零维纳米金刚石结构 | 第16-19页 |
·线状金刚石碳纳米结构 | 第19-20页 |
·超分散金刚石碳纳米颗粒结构 | 第20-24页 |
·碳纳米颗粒的合成及提纯 | 第24-26页 |
·碳纳米颗粒的表征技术 | 第26-33页 |
·XRD | 第26-27页 |
·拉曼光谱技术 | 第27-29页 |
·X射线吸收光谱 | 第29页 |
·TEM | 第29-30页 |
·电子能量损失谱 | 第30-31页 |
·X射线光电子能谱 | 第31页 |
·核磁共振技术 | 第31-33页 |
·棒状以及管状的碳纳米材料 | 第33-35页 |
·金刚石碳纳米棒 | 第33-34页 |
·碳纳米管合成简述 | 第34-35页 |
·碳纳米结构的应用 | 第35-40页 |
·超分散金刚石碳纳米颗粒的应用 | 第36-38页 |
·超纳米金刚石晶体的应用 | 第38-39页 |
·由碳化物衍生物得到的碳纳米材料的应用 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-48页 |
第2章 从天然气燃烧残渣中制备纳米尺寸的碳颗粒 | 第48-68页 |
·引言 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-51页 |
·试剂 | 第49页 |
·碳纳米颗粒的合成 | 第49-50页 |
·金属纳米结构在碳纳米颗粒上的沉积 | 第50页 |
·透射电镜Transmission Electron Microscopy (TEM)分析 | 第50页 |
·光谱分析 | 第50-51页 |
·电化学分析 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-63页 |
·碳纳米颗粒 | 第51-59页 |
·金属/碳纳米复合物的表征 | 第59-63页 |
·小结 | 第63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
第3章 水热处理增强碳纳米颗粒的光致发光性 | 第68-80页 |
·引言 | 第68页 |
·实验部分 | 第68-69页 |
·碳纳米颗粒的合成 | 第68页 |
·碳纳米颗粒的水热处理 | 第68-69页 |
·碳纳米颗粒的还原 | 第69页 |
·光谱分析 | 第69页 |
·结果与讨论 | 第69-77页 |
·固定处理温度,改变处理时长 | 第69-75页 |
·固定处理时长,改变处理温度 | 第75-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第4章 以纳米尺寸碳颗粒为载体的铂为催化剂的氧还原反应 | 第80-98页 |
·引言 | 第80-81页 |
·实验部分 | 第81-83页 |
·试剂 | 第81-82页 |
·碳纳米颗粒的合成 | 第82页 |
·在碳纳米颗粒上沉积Pt纳米结构 | 第82页 |
·电化学分析 | 第82-83页 |
·结果与讨论 | 第83-95页 |
·C/Pt催化剂 | 第83-85页 |
·循环伏安法 | 第85-87页 |
·旋转电极伏安法 | 第87-93页 |
·合成的催化剂与商业催化剂催化活性比较 | 第93-95页 |
·小结 | 第95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
第5章 基于双衬底表面增强拉曼光谱技术的内壁修饰的中空光导传感器 | 第98-107页 |
·引言 | 第98-99页 |
·实验部分 | 第99-100页 |
·Ag纳米颗粒的合成 | 第99页 |
·传感器的构建 | 第99-100页 |
·结果与讨论 | 第100-105页 |
·小结 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-107页 |
第6章 表面修饰聚乙烯亚胺分子的硫化镉量子点作为铜离子传感器的研究 | 第107-117页 |
·引言 | 第107-108页 |
·实验部分 | 第108-110页 |
·试剂 | 第108-109页 |
·仪器 | 第109页 |
·水溶性CdS量子点的合成以及聚乙烯亚胺对量子点表面的修饰 | 第109-110页 |
·结果与讨论 | 第110-114页 |
·小结 | 第114页 |
参考文献 | 第114-117页 |
在读研究生期间发表论文 | 第117-118页 |
致谢 | 第118页 |