摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 WO_(3-x)纳米材料 | 第10-13页 |
1.2.1 氧化钨纳米材料的结构及应用 | 第10-11页 |
1.2.2 氧化钨纳米材料的制备方法 | 第11-13页 |
1.3 表面等离子体共振原理及应用 | 第13-17页 |
1.3.1 表面等离子体共振原理 | 第13-14页 |
1.3.2 WO_(3-x)的LSPR研究 | 第14-15页 |
1.3.3 基于表面等离子体共振的催化应用 | 第15-17页 |
1.4 论文的选题背景和研究内容 | 第17-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-24页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第19-20页 |
2.1.1 实验试剂 | 第19页 |
2.1.2 实验仪器 | 第19-20页 |
2.2 材料表征 | 第20-21页 |
2.2.1 X-射线粉末衍射 | 第20-21页 |
2.2.2 透射电子显微镜 | 第21页 |
2.2.3 X-射线光电子能谱 | 第21页 |
2.2.4 元素分析 | 第21页 |
2.3 催化测试 | 第21-22页 |
2.3.1 催化剂的预处理 | 第21-22页 |
2.3.2 催化性能测试 | 第22页 |
2.3.3 经典排水法测试 | 第22页 |
2.4 光学性质测试 | 第22-24页 |
2.4.1 紫外-可见-近红外吸收测试 | 第22页 |
2.4.2 荧光光谱测试 | 第22-24页 |
第三章 具有表面等离子体共振的WO_(3-x)纳米晶制备及催化性能 | 第24-41页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 胶体化学法制备WO_(3-x)纳米晶 | 第24-25页 |
3.2.1 胶体化学法合成WO_(3-x)纳米晶的步骤如下: | 第24页 |
3.2.2 合成WO_(3-x)纳米晶的工艺路线调控 | 第24-25页 |
3.3 WO_(3-x)纳米晶的结构和性质表征 | 第25-34页 |
3.3.1 不同WO_(3-x)的XRD、UV-Vis-NIR、TEM初步表征 | 第25-31页 |
3.3.2 WO_(2.72)纳米棒的综合探究 | 第31-34页 |
3.4 WO_(3-x)催化氨硼烷水解脱氢性能探究 | 第34-40页 |
3.4.1 plasmonic WO_(3-x)的催化析氢应用 | 第34-38页 |
3.4.2 plasmonic WO_(3-x)的催化机理探究 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 具有表面等离子体共振的WO_(3-x)/Ni_2P纳米复合物制备及催化性能 | 第41-54页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 Ni_2P纳米粒子及WO_(3-x)/Ni_2P纳米复合材料制备 | 第42页 |
4.2.1 胶体化学法合成Ni_2P纳米粒子 | 第42页 |
4.2.2 胶体化学法合成WO_(3-x)/Ni_2P纳米复合物 | 第42页 |
4.3 Ni_2P纳米粒子及WO_(3-x)/Ni_2P纳米复合材料表征测试 | 第42-48页 |
4.3.1 Ni_2P纳米粒子的表征测试 | 第42-45页 |
4.3.2 WO_(3-x)/Ni_2P纳米复合材料的表征测试 | 第45-48页 |
4.4 Ni_2P纳米粒子及WO_(3-x)/Ni_2P纳米复合材料的应用 | 第48-52页 |
4.4.1 催化氨硼烷水解脱氢性能探究 | 第48-50页 |
4.4.2 LSPR提升催化性能的机理探究 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 全文总结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
硕士期间研究成果 | 第64页 |