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高指数晶面金基纳米颗粒的可控制备及其催化和拉曼性能研究

摘要第12-15页
ABSTRACT第15-18页
第1章 绪论第19-49页
    1.1 引言第19页
    1.2 纳米材料第19-20页
        1.2.1 纳米材料的定义及分类第19页
        1.2.2 纳米材料的独特性质第19-20页
            1.2.2.1 表面效应第19页
            1.2.2.2 小尺寸效应第19-20页
            1.2.2.3 量子尺寸效应第20页
            1.2.2.4 宏观量子隧道效应第20页
    1.3 高指数晶面纳米颗粒第20-33页
        1.3.1 高指数晶面纳米颗粒筒介第20-22页
        1.3.2 高指数晶面金基纳米颗粒的制备第22-30页
            1.3.2.1 高指数晶面金纳米颗粒的制备第22-26页
            1.3.2.2 高指数晶面金钯双金属纳米颗粒的制备第26-29页
            1.3.2.3 高指数晶面金钯铂三金属纳米颗粒的制备第29-30页
        1.3.3 高指数晶面金基纳米顆粒的应用第30-33页
            1.3.3.1 高指数晶面金纳米颗粒在表面增强拉曼散射中的应用第30-31页
            1.3.3.2 高指数晶面金基纳米颗粒在燃料电池中的应用第31-33页
    1.4 本论文的研究背景和主要研究内容第33-35页
    参考文献第35-49页
第2章 {331}晶面二十四面体金纳米颗粒的制备及性能研究第49-79页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-53页
        2.2.1 实验试剂与仪器第50-51页
        2.2.2 CTAB-金种子和CTAC-金种子的制备第51页
        2.2.3 尺寸范围为60~110nm的二十四面体金纳米颗粒的合成第51页
        2.2.4 尺寸范围为140~255 nm的二十四面体金纳米颗粒的合成第51-52页
        2.2.5 表征第52-53页
            2.2.5.1 常规材料表征第52页
            2.2.5.2 电化学测试第52页
            2.2.5.3 SERS测试第52-53页
    2.3 结果与讨论第53-71页
        2.3.1 CTAB-金种子和CTAC-金种子的表征第53-54页
        2.3.2 CTAB-二十四面体金纳米颗粒和CTAC-二十四面体金纳米颗粒的表征第54-59页
            2.3.2.1 CTAB-二十四面体金纳米颗粒和CTAC-二十四面体金纳米颗粒在尺寸和品质上的差别第54-55页
            2.3.2.2 CTAB-二十四面体金纳米颗粒和CTAC-二十四面体金纳米颗粒的晶面指数的差别第55-57页
            2.3.2.3 CTAB-二十四面体金纳米颗粒和CTAC-二十四面体金纳米颗粒酸性条件下电催化性能的差别第57-59页
        2.3.3 不同尺寸的{331}晶面CTAC-二十四面体金纳米颗粒的表征第59-62页
            2.3.3.1 尺寸范围为60到110nm的{331}晶面CTAC-二十四面体金纳米颗粒的表征第59-60页
            2.3.3.2 尺寸范围为140 nm到255 nm的{331}晶面CTAC-二十四面体金纳米颗粒的表征第60-62页
        2.3.4 抗坏血酸(AA)的浓度对金纳米颗粒形貌的影响第62-63页
        2.3.5 不同尺寸的{331}晶面CTAC-二十四面体金纳米颗粒的电化学性能表征第63-68页
        2.3.6 不同尺寸的{331}晶面CTAC-二十四面体金纳米颗粒的SERS性能测试第68-71页
    2.4 本章小结第71-72页
    参考文献第72-79页
第3章 具有超薄钯层的二十四面体Au@Pd纳米颗粒的制备及性能研究第79-109页
    3.1 引言第79-84页
    3.2 实验部分第84-87页
        3.2.1 实验试剂与仪器第84页
        3.2.2 二十四面体Au@Pd_(nL)纳米颗粒的合成第84-85页
        3.2.3 表征第85-87页
            3.2.3.1 常规材料表征第85页
            3.2.3.2 电化学测试第85页
            3.2.3.3 SERS测试第85-86页
            3.2.3.4 不同类型的纳米颗粒催化对硝基苯酚还原第86页
            3.2.3.5 用SERS原位监测对硝基苯硫酚的还原过程第86-87页
    3.3 结果与讨论第87-103页
        3.3.1 二十四面体Au@Pd_(nL)纳米颗粒的表征第87-88页
        3.3.2 在最佳pH值下Pd在Au纳米颗粒表面的生长模式的确定第88-90页
        3.3.3 Au@Pd纳米颗粒的合成、表征和催化乙醇氧化的电化学性能测试第90-100页
            3.3.3.1 Au@Pd纳米颗粒的合成和表征第90-96页
            3.3.3.2 Au@Pd纳米颗粒催化乙醇氧化的电化学性能测试第96-100页
        3.3.4 二十四面体Au@Pd_(1L)纳米颗粒对化学反应进行原位SERS监测第100-103页
    3.4 本章小结第103页
    参考文献第103-109页
第4章 超支状二十四面体核壳结构Au@PdPt纳米颗粒的制备及性能研究第109-143页
    4.1 引言第109-111页
    4.2 实验部分第111-113页
        4.2.1 实验试剂与仪器第111-112页
        4.2.2 HTCS Au_(100)@Pd_xPt_y纳米颗粒的合成第112页
        4.2.3 表征第112-113页
            4.2.3.1 常规材料表征第112-113页
            4.2.3.2 电化学测试第113页
            4.2.3.3 SERS测试第113页
    4.3 结果与讨论第113-134页
        4.3.1 HTCS Au_(100)@Pd_(20)Pt_(20)纳米颗粒的合成和表征第113-118页
        4.3.2 反应条件对合成HTCS Au_(100)@Pd_(20)Pt_(20)纳米颗粒的影响第118-124页
        4.3.3 HTCS Au_(100)@Pd_(20)Pt_(20)纳米颗粒的电催化性能研究第124-134页
    4.4 本章小结第134-135页
    参考文献第135-143页
第5章 总结与展望第143-147页
    5.1 论文总结第143-144页
    5.2 本论文创新点第144-145页
    5.3 有待开展的工作第145-147页
致谢第147-149页
攻读博士学位期间发表的论文第149-151页
附件第151-172页
学位论文评阅及答辩情况表第172页

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