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短肽诱导一维无机氧化物纳米材料合成的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
论文创新点摘要第9-13页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 生物矿化无机纳米材料第14-23页
        1.2.1 生物体内二氧化硅的合成第14-18页
        1.2.2 生物体内磁性微粒沉积第18-21页
        1.2.3 生物体金属纳米粒子的合成第21-23页
    1.3 仿生合成无机纳米材料第23-33页
        1.3.1 基于多肽诱导的无机材料合成第23-28页
        1.3.2 基于多肽模板的无机纳米颗粒组装第28-30页
        1.3.3 基于蛋白质的仿生合成第30-32页
        1.3.4 DNA/RNA应用于纳米微粒合成第32-33页
    1.4 应用前景展望第33页
    1.5 选题依据及主要研究内容第33-35页
第二章 实验材料及表征方法第35-43页
    2.1 实验仪器第35-36页
    2.2 实验试剂耗材第36页
    2.3 I_3K的合成和表征第36-37页
    2.4 I_3K纯度测定第37页
    2.5 结构与形貌表征手段第37-39页
        2.5.1 透射电子显微镜第37-38页
        2.5.2 X射线衍射光谱第38页
        2.5.3 X射线光电子能谱第38页
        2.5.4 漫反射光谱第38-39页
        2.5.5 低温氮气吸附测试第39页
        2.5.6 傅里叶变换红外分析第39页
    2.6 吸附性能测试实验第39页
    2.7 光催化测试实验第39-40页
    2.8 光电流测试实验第40-41页
    2.9 超级电容性能测试第41-43页
        2.9.1 工作电极制备第41页
        2.9.2 循环伏安测试第41-42页
        2.9.3 恒电流充放电实验第42-43页
第三章 短肽诱导合成支化结构氧化锰纳米材料第43-67页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验方法第44-46页
    3.3 实验结果与讨论第46-66页
        3.3.1 I_3K模板对纳米材料形貌及电化学性能的影响第46-56页
        3.3.2 前驱物浓度对纳米材料形貌及电化学性能的影响第56-60页
        3.3.3 还原剂浓度对纳米材料形貌及电化学性能的影响第60-64页
        3.3.4 支化纳米线生长机理第64-66页
    3.4 小结第66-67页
第四章 一维锰掺杂二氧化钛的仿生制备及在可见光催化中的应用第67-84页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验方法第68-69页
    4.3 实验结果与讨论第69-83页
        4.3.1 TEM形貌表征第69-71页
        4.3.2 XRD衍射分析第71-73页
        4.3.3 XPS测试第73-76页
        4.3.4 紫外可见吸收光谱第76-77页
        4.3.5 光电流测试第77-79页
        4.3.6 光催化及循环稳定性测试第79-83页
    4.4 小结第83-84页
第五章 二氧化钛/二氧化硅杂化材料的仿生制备及性能研究第84-102页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验方法第85-86页
    5.3 实验结果与讨论第86-101页
        5.3.1 I_3K模板在反应体系中的作用第86-87页
        5.3.2 TEOS初始浓度的影响第87-94页
        5.3.3 TiBALDH浓度的影响第94-98页
        5.3.4 一维TiO_2/SiO_2杂化纤维精细结构第98-101页
    5.4 小结第101-102页
结论第102-104页
参考文献第104-124页
附录第124-125页
攻读博士学位期间取得的研究成果第125-126页
致谢第126-127页
作者简介第127页

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