摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 纳米过渡金属氧化物的概述 | 第10-11页 |
1.2 ZnO纳米材料 | 第11-17页 |
1.2.1 ZnO纳米材料的介绍 | 第11-13页 |
1.2.2 ZnO纳米材料的制备方法 | 第13-16页 |
1.2.3 ZnO纳米材料的应用 | 第16-17页 |
1.3 CuO纳米材料 | 第17-21页 |
1.3.1 CuO纳米材料的介绍 | 第17-18页 |
1.3.2 CuO纳米材料的制备方法 | 第18-20页 |
1.3.3 CuO纳米材料的应用 | 第20-21页 |
1.4 微波辅助水溶液球磨法 | 第21-24页 |
1.4.1 微波简介及机理 | 第21页 |
1.4.2 微波加热的特点及应用 | 第21-22页 |
1.4.3 微波辅助球磨反应过程机理 | 第22-24页 |
1.5 本论文研究意义、目的和主要内容 | 第24-26页 |
1.5.1 论文的研究背景和意义 | 第24-25页 |
1.5.2 论文的主要内容 | 第25-26页 |
第2章 实验器材及实验方法 | 第26-33页 |
2.1 实验设备及其工作原理 | 第26-27页 |
2.2 实验材料和方法 | 第27-29页 |
2.2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.2.2 实验方法 | 第28-29页 |
2.3 材料表征及性能检测 | 第29-33页 |
2.3.1 荧光强度测定 | 第29-30页 |
2.3.2 电导率检测 | 第30页 |
2.3.3 XRD表征 | 第30页 |
2.3.4 微观结构形貌检测 | 第30-31页 |
2.3.5 纳米粒子光催化性能的测试 | 第31页 |
2.3.6 纳米粒子气敏性能的测试 | 第31-33页 |
第3章 微波辅助水溶液球磨法制备ZnO纳米粉末 | 第33-48页 |
3.1 前言 | 第33-34页 |
3.2 实验 | 第34-36页 |
3.3 实验结果及分析讨论 | 第36-47页 |
3.3.1 ·OH与微波辅助球磨生成ZnO反应速率的关系 | 第36-37页 |
3.3.2 电导率与微波辅助球磨生成ZnO反应速率的关系 | 第37-38页 |
3.3.3 纳米氧化锌XRD表征 | 第38-39页 |
3.3.4 纳米氧化锌的SEAD及TEM表征 | 第39-40页 |
3.3.5 纳米氧化锌的光催化性能的测试 | 第40-45页 |
3.3.6 纳米氧化锌的气敏性能的测试 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 微波辅助水溶液球磨法制备CuO纳米粉末 | 第48-62页 |
4.1 前言 | 第48页 |
4.2 实验 | 第48-49页 |
4.3 实验结果及分析讨论 | 第49-60页 |
4.3.1 微波辅助水溶液球磨的耦合机理 | 第49-58页 |
4.3.2 纳米氧化锌XRD表征 | 第58页 |
4.3.3 纳米氧化锌的SEAD及TEM表征 | 第58-59页 |
4.3.4 纳米氧化锌的光催化性能的测试 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-63页 |
展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第74页 |