双表面活性剂修饰多金属氧簇的自组装行为研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-31页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 纳米晶自组装 | 第10-19页 |
1.2.1 组装方法 | 第10-16页 |
1.2.2 纳米晶组装体的应用 | 第16-17页 |
1.2.3 特殊的纳米结构:多金属氧簇 | 第17-19页 |
1.3 多金属氧簇的自组装 | 第19-27页 |
1.3.1 表面活性剂非共价修饰多金属氧簇 | 第20-22页 |
1.3.2 表面活性剂修饰的多金属氧簇的自组装 | 第22-26页 |
1.3.3 基于多金属氧簇的组装体的应用 | 第26-27页 |
1.4 选题思路和研究内容 | 第27-31页 |
1.4.1 选题思路 | 第27-28页 |
1.4.2 研究内容 | 第28-31页 |
第2章 基于多酸的超分子凝胶 | 第31-47页 |
2.1 本章引论 | 第31-32页 |
2.2 基于多金属氧簇的超分子凝胶的形成及表征 | 第32-43页 |
2.2.1 药品 | 第32-33页 |
2.2.2 表征手段 | 第33页 |
2.2.3 表面活性剂修饰多金属氧簇的过程 | 第33-35页 |
2.2.4 凝胶的形成 | 第35-42页 |
2.2.5 凝胶的动态变化 | 第42-43页 |
2.3 多金属氧簇与聚合物复合材料 | 第43-46页 |
2.3.1 多金属氧簇与聚合物复合材料的合成 | 第43-44页 |
2.3.2 多金属氧簇与聚合物复合材料的静电纺丝 | 第44-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 基于多金属氧簇的单层超晶格 | 第47-65页 |
3.1 本章引言 | 第47-48页 |
3.2 多金属氧簇超晶格的合成及表征 | 第48-54页 |
3.2.1 试剂 | 第48-49页 |
3.2.2 实验方法 | 第49-50页 |
3.2.3 多金属氧簇超晶格的表征 | 第50-52页 |
3.2.4 形成机理的分析 | 第52-54页 |
3.3 超晶格氧化石墨烯复合材料的形成 | 第54-58页 |
3.3.1 实验方法 | 第55-56页 |
3.3.2 复合材料的结构表征 | 第56-58页 |
3.4 超晶格氧化石墨烯复合结构的应用 | 第58-63页 |
3.4.1 双氧水的检测 | 第58-60页 |
3.4.2 光电流响应 | 第60-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 基于多金属氧簇的单原子催化剂 | 第65-83页 |
4.1 本章引论 | 第65-66页 |
4.2 纳米卷与中空纺锤组装体的制备与表征 | 第66-74页 |
4.2.1 实验试剂 | 第66-67页 |
4.2.2 表征仪器 | 第67页 |
4.2.3 样品制备及表征 | 第67-74页 |
4.3 单原子催化剂的催化性能的研究 | 第74-82页 |
4.3.1 铃木耦联反应 | 第74-78页 |
4.3.2 半加氢反应 | 第78-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-83页 |
第5章 从多金属氧簇合成金属硫化物 | 第83-97页 |
5.1 本章引论 | 第83-84页 |
5.2 硫化物的制备与表征 | 第84-91页 |
5.2.1 实验试剂 | 第84页 |
5.2.2 表征仪器 | 第84-85页 |
5.2.3 样品制备及表征 | 第85-91页 |
5.3 复合结构的制备与表征 | 第91-93页 |
5.4 硫化物及复合结构的电解水制氢的性质 | 第93-96页 |
5.5 本章小结 | 第96-97页 |
结论 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第114页 |