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三维大孔SiO2材料的光、电功能化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-13页
1 绪论第13-34页
    1.1 多孔材料简介第13-15页
    1.2 大孔材料的制备第15-20页
        1.2.1 生物模板法第15-16页
        1.2.2 胶态晶体模板法第16-19页
        1.2.3 其他的模板法第19-20页
    1.3 大孔材料的应用第20-23页
        1.3.1 催化、载体和吸附材料第20-21页
        1.3.2 磁性材料第21页
        1.3.3 电极材料第21-22页
        1.3.4 传感器、光电晶体和光学材料第22页
        1.3.5 其他应用第22-23页
    1.4 大孔材料的功能化第23-31页
        1.4.1 Bi_2O_3光催化剂的研究概述第23-25页
        1.4.2 Bi_2O_3光催化剂的制备第25-27页
        1.4.3 金属掺杂 Bi_2O_3改性研究第27-28页
        1.4.4 硫/多孔碳材料在锂离子电池中的研究第28-31页
    1.5 本课题研究的内容及意义第31-34页
        1.5.1 研究内容第31-32页
        1.5.2 研究意义第32-34页
2 实验第34-38页
    2.1 实验技术路线第34页
    2.2 实验仪器设备第34-35页
    2.3 实验试剂第35-36页
    2.4 测试与表征第36-38页
3 Bi_2O_3/SiO_2复合大孔材料的制备及其光催化性能研究第38-47页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-40页
        3.2.1 SiO_2载体的制备第39页
        3.2.2 Bi_2O_3/SiO_2复合大孔材料的制备第39页
        3.2.3 Bi_2O_3/SiO_2复合大孔材料的表征第39-40页
        3.2.4 光催化活性测试第40页
    3.3 结果与讨论第40-46页
        3.3.1 XRD 分析第40-41页
        3.3.2 SEM 分析第41-43页
        3.3.3 UV-Vis 光谱分析第43页
        3.3.4 PL 分析第43-44页
        3.3.5 Bi_2O_3/SiO_2复合材料的光催化性能第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
4 Sn/Bi_2O_3/SiO_2复合材料的制备及其光催化性能研究第47-56页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 Sn/Bi_2O_3/SiO_2复合大孔材料的制备第48页
        4.2.2 Sn/Bi_2O_3/SiO_2复合大孔材料的表征第48页
        4.2.3 光催化活性测试第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-55页
        4.3.1 XPS 分析第49-50页
        4.3.2 XRD 分析第50-51页
        4.3.3 UV-Vis 光谱分析第51-52页
        4.3.4 PL 分析第52-53页
        4.3.5 Sn/Bi_2O_3/SiO_2复合材料的光催化性能第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
5 基于 polymer-S-C/SiO_2多层结构大孔电极锂硫离子电池的研究第56-66页
    5.1 引言第56-57页
    5.2 实验部分第57-59页
        5.2.1 正极材料的制备第57-58页
        5.2.2 正极材料的结构表征第58-59页
        5.2.3 正极材料的电化学性能测试第59页
    5.3 结果与讨论第59-65页
        5.3.1 polymer-S-C/SiO_2形貌和电子能谱分析第59-61页
        5.3.2 电化学阻抗测试分析第61-63页
        5.3.3 电化学充放电测试分析第63-64页
        5.3.4 电化学循环性能第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
6 结论与创新第66-69页
    6.1 结论第66-68页
    6.2 创新第68-69页
参考文献第69-77页
在学研究成果第77-78页
致谢第78页

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