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半金属铋微纳米材料的形貌可控合成及催化性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第16-39页
    1.1 引言第16页
    1.2 金属微纳米材料的特性第16-18页
        1.2.1 力学性质第17页
        1.2.2 热学性质第17页
        1.2.3 光学性质第17页
        1.2.4 磁学性质第17页
        1.2.5 电学性质第17-18页
        1.2.6 催化性质第18页
    1.3 金属微纳米材料的应用第18-20页
        1.3.1 生物医学方面的应用第18页
        1.3.2 传感器方面的应用第18-19页
        1.3.3 磁性材料方面的应用第19页
        1.3.4 电催化方面的应用第19页
        1.3.5 SERS 方面的应用第19-20页
    1.4 金属微纳米材料的控制合成第20-22页
        1.4.1 激光法第21页
        1.4.2 模板法第21页
        1.4.3 水热法第21页
        1.4.4 微乳液法第21页
        1.4.5 溶胶法第21-22页
        1.4.6 液相还原法第22页
    1.5 半金属铋的结构和性质第22-23页
        1.5.1 铋的结构第22页
        1.5.2 铋的性质第22-23页
    1.6 半金属铋的应用第23-24页
        1.6.1 医学方面第23页
        1.6.2 超导材料第23页
        1.6.3 润滑油添加剂第23-24页
        1.6.4 无铅压电陶瓷第24页
        1.6.5 以铋代铅第24页
        1.6.6 电化学第24页
        1.6.7 其他领域第24页
    1.7 半金属铋微纳米结构的制备第24-32页
        1.7.1 电沉积法第25-26页
        1.7.2 模板法第26-27页
        1.7.3 溶剂热法第27-28页
        1.7.4 水热法第28-31页
        1.7.6 液相还原法第31-32页
        1.7.7 其他方法第32页
    1.8 光催化材料的研究背景第32页
    1.9 光催化材料的类型第32-34页
        1.9.1 金属氧化物第32-33页
        1.9.2 复合氧化物第33页
        1.9.3 硫化物第33页
        1.9.4 等离子体材料第33-34页
    1.10 铋系光催化材料第34-35页
        1.10.1 氧化物材料第34-35页
        1.10.2 复合氧化物材料第35页
        1.10.3 其它铋系材料第35页
    1.11 光催化材料的应用第35-36页
        1.11.1 污水处理第35-36页
        1.11.2 抗菌除臭第36页
        1.11.3 空气净化第36页
    1.12 本课题研究的目的、意义及内容第36-39页
第2章 碱性介质中 N_2H_4·H_2O 为还原剂具有 3D 结构铋材料的控制合成第39-56页
    2.1 前言第39-40页
    2.2 实验部分第40-41页
        2.2.1 主要仪器第40页
        2.2.2 主要试剂第40-41页
    2.3 PEG 控制合成铋 3D 组装结构第41-50页
        2.3.1 实验步骤第41页
        2.3.2 结果与讨论第41-50页
    2.4 CTAB 控制合成铋纳米结构第50-55页
        2.4.1 实验步骤第50页
        2.4.2 结果与讨论第50-55页
    2.5 小结第55-56页
第3章 碱性介质中 N_2H_4·H_2O 为还原剂不同形貌微纳米铋的控制合成第56-70页
    3.1 前言第56-57页
    3.2 实验部分第57-58页
        3.2.1 主要仪器第57页
        3.2.2 主要试剂第57-58页
    3.3 有机物分子导向合成铋纳米材料第58-64页
        3.3.1 实验步骤第58页
        3.3.2 结果与讨论第58-64页
    3.4 络合剂协助合成铋微纳米材料第64-69页
        3.4.1 实验步骤第64页
        3.4.2 结果与讨论第64-69页
    3.5 小结第69-70页
第4章 碱性介质中 NaH_2PO_2为还原剂铋纳米粒子及 1D 自组装结构铋的合成第70-85页
    4.1 前言第70-71页
    4.2 实验部分第71-72页
        4.2.1 主要仪器第71页
        4.2.2 主要试剂第71-72页
    4.3 稀浓度下铋纳米结构的合成第72-80页
        4.3.1 实验步骤第72页
        4.3.2 结果与讨论第72-80页
    4.4 高浓度下铋纳米结构的合成第80-83页
        4.4.1 结果与讨论第80-83页
    4.5 小结第83-85页
第5章 酸性介质中 NaH_2PO_2为还原剂微纳米结构铋的控制合成第85-103页
    5.1 前言第85-86页
    5.2 实验部分第86-87页
        5.2.1 主要仪器第86页
        5.2.2 主要试剂第86-87页
    5.3 微纳米结构铋的水相合成第87-96页
        5.3.1 实验步骤第87页
        5.3.2 结果与讨论第87-96页
    5.4 络合剂协助合成 1D 铋纳米结构第96-101页
        5.4.1 实验步骤第96页
        5.4.2 结果与讨论第96-101页
    5.5 小结第101-103页
第6章 微纳米结构铋的催化性能研究第103-122页
    6.1 前言第103-104页
    6.2 实验部分第104-105页
        6.2.1 主要仪器第104页
        6.2.2 主要试剂第104页
        6.2.3 实验步骤第104-105页
    6.3 结果与讨论第105-121页
        6.3.1 不同维度铋催化剂的活性第105-115页
        6.3.2 不同尺度铋催化剂的活性第115-118页
        6.3.3 不同尺度铋催化剂的循环使用第118-120页
        6.3.4 机理探讨第120-121页
    6.4 小结第121-122页
结论与展望第122-123页
参考文献第123-158页
附录 A 攻读博士学位期间发表的学术论文第158-161页
致谢第161页

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