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基于表面等离子体共振的金属氧化物纳米晶的制备

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

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