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光子晶体结构材料的制备及其应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 引言第9-24页
    1.1 光子晶体第9-11页
    1.2 光子晶体结构材料第11-22页
        1.2.1 光子晶体结构材料的分类第11页
        1.2.2 光子晶体结构材料的制备第11-15页
            1.2.2.1 复合型微球自组装法第11-13页
            1.2.2.2 胶体晶体模板聚合物填充法第13-14页
            1.2.2.3 模板电沉积法及醇盐水解法第14-15页
        1.2.3 光子晶体结构材料的应用第15-22页
            1.2.3.1 复合型微球自组装光子晶体的应用第15页
            1.2.3.2 水凝胶光子晶体的应用第15-20页
            1.2.3.3 金属氧化物光子晶体的应用第20-22页
    1.3 本文研究内容及意义第22-24页
第二章 固载EDTA的水凝胶光子晶体的制备及其对铅离子的响应性研究第24-40页
    2.1 前言第24-26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 药品、仪器及设备第26-27页
        2.2.2 单分散聚苯乙烯微球的制备第27页
        2.2.3 聚苯乙烯胶体晶体模板的制备第27-28页
        2.2.4 固载EDTA的水凝胶光子晶体的制备第28页
        2.2.5 固载EDTA的水凝胶光子晶体与Pb~(2+)的响应性作用第28页
        2.2.6 表征方法第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-39页
        2.3.1 乳化剂用量对单分散聚苯乙烯微球粒径影响的分析第29-30页
        2.3.2 固载EDTA的水凝胶光子晶体的形貌分析第30-31页
        2.3.3 固载EDTA的水凝胶光子晶体与Pb~(2+)响应过程中影响因素的考察第31-34页
            2.3.3.1 EDTA用量的考察第31-32页
            2.3.3.2 溶液p H的考察第32-33页
            2.3.3.3 响应时间的考察第33-34页
            2.3.3.4 离子强度的考察第34页
        2.3.4 固载EDTA的水凝胶光子晶体可逆性的考察第34-35页
        2.3.5 最优条件下固载EDTA的水凝胶光子晶体对Pb~(2+)的响应性研究第35-36页
        2.3.6 Cu~(2+)对水凝胶光子晶体响应Pb~(2+)过程的影响第36-38页
        2.3.7 机理探究第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 聚苯乙烯胶体晶体模板辅助电沉积法制备三维有序多孔Cu_2O薄膜及其光催化应用初探第40-52页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 实验部分第41-43页
        3.2.1 药品、仪器及设备第41-42页
        3.2.2 垂直沉积法制备胶体晶体模板第42页
        3.2.3 三维有序多孔Cu_2O薄膜的制备第42-43页
        3.2.4 太阳光下Cu_2O薄膜催化降解罗丹明B的研究第43页
    3.3 结果与讨论第43-51页
        3.3.1 聚苯乙烯胶体晶体模板形貌表征第43-44页
        3.3.2 沉积电压对Cu_2O薄膜形貌的影响第44-46页
        3.3.3 聚苯乙烯微球浓度对三维有序多孔Cu_2O薄膜结构的影响第46页
        3.3.4 电沉积时间对Cu_2O薄膜的影响第46页
        3.3.5 四氢呋喃中浸泡时间对Cu_2O薄膜形貌的影响第46-47页
        3.3.6 最佳条件下三维有序多孔Cu_2O薄膜的表征第47-48页
        3.3.7 Cu_2O薄膜对罗丹明B的可见光催化降解第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 结论与展望第52-53页
参考文献第53-60页
发表的论文第60-61页
致谢第61-62页

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