首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

基于二氧化锰纳米片构建的功能性纳米材料与性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
目录第10-15页
Contents第15-20页
第一章 绪论第20-44页
    1.1 锰氧化物的结构分类第20-21页
    1.2 层状二氧化锰的合成研究进展第21-24页
        1.2.1 水热法第21-22页
        1.2.2 溶胶-凝胶法第22-23页
        1.2.3 氧化还原沉淀法第23页
        1.2.4 模板法第23-24页
    1.3 层状二氧化锰的应用进展第24-28页
        1.3.1 电化学应用第25-26页
        1.3.2 催化应用第26-27页
        1.3.3 吸附领域应用第27-28页
    1.4 二氧化锰纳米片第28-35页
        1.4.1 二氧化锰纳米片的制备第29-31页
        1.4.2 二氧化锰纳米片的性质第31-32页
        1.4.3 纳米片材料的应用第32-35页
    1.5 本论文的研究目的和研究内容第35-39页
    参考文献第39-44页
第二章 实验部分第44-50页
    2.1 实验试剂第44-45页
    2.2 实验仪器第45-46页
    2.3 样品的制备第46-48页
        2.3.1 层状二氧化锰的制备第46页
        2.3.2 二氧化锰纳米片的制备第46页
        2.3.3 大层间距二氧化锰—CTAB-Al复合改性层状二氧化锰的合成第46-47页
        2.3.4 氧化锅(AI2O3)柱层状氧化猛微孔材料的合成第47页
        2.3.5 多枝状γ-MnOOH和β-MnO_2的控制合成---一种基于二氧化锰纳米片的水热合成法第47页
        2.3.6 Birnessite型MnO_2纳米结构的控制合成—一种基于EG/OH体系的回流合成法第47页
        2.3.7 交织网状结构二氧化锰/聚苯胺的制备第47-48页
    2.4 表征方法第48-49页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第48页
        2.4.2 热重分析(TG)第48页
        2.4.3 比表面积分析(BET)第48页
        2.4.4 红外分析(FT-IR)第48页
        2.4.5 扫描电镜(SEM)分析第48页
        2.4.6 透射电镜分析(TEM)第48-49页
        2.4.7 程序升温氧化(O_2-TPD)第49页
        2.4.8 紫外漫反射(Uv-vis)第49页
        2.4.9 X-光电子能谱(XPS)第49页
        2.4.10 拉曼分析(RS)第49页
    2.5 催化剂的活性评价第49-50页
第三章 CTAB-Al复合改性层状二氧化锰及脱色性能研究---CTAB、Keggin ion与二氧化锰纳米片自组装复合第50-71页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-52页
        3.2.1 CTAB-Al复合改性层状二氧化锰的合成第51页
        3.2.2 脱色实验第51-52页
    3.3 层状二氧化锰前躯体及其纳米片的表征第52-53页
        3.3.1 X射线衍射分析第52页
        3.3.2 透射电镜分析第52-53页
        3.3.3 紫外-可见光谱分析第53页
    3.4 CTAB-Al复合改性层状二氧化锰的表征第53-66页
        3.4.1 CTAB-A1复合改性层状二氧化猛的结构第53-58页
        3.4.2 CTAB-A1复合改性层状二氧化猛的热稳定性第58-59页
        3.4.3 不同CTAB浓度对层状结构的影响第59-62页
        3.4.4 CTAB-Al复合改性层状二氧化锰的合成过程第62-63页
        3.4.5 CTAB-Al复合改性层状二氧化锰的脱色性能第63-66页
    3.5 本章小结第66-68页
    参考文献第68-71页
第四章 Al_2O_3柱层状二氧化锰多孔材料及催化性能研究---金属氧化物与二氧化锰纳米片自组装复合第71-95页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-73页
        4.2.1 Al_2O_3柱层状二氧化锰微孔材料的合成第72页
        4.2.2 催化活性评价过程第72页
        4.2.3 瞬态相应分析第72-73页
    4.3 结果第73-81页
        4.3.1 Al_2O_3柱层状二氧化锰微孔材料的结构表征第73-78页
        4.3.2 Al_2O_3柱层状二氧化锰微孔材料的气体吸附性质第78-79页
        4.3.3 Al_2O_3柱层状二氧化锰微孔材料的催化反应性能第79-81页
    4.4 二甲醚催化燃烧研究---Al_2O_3柱层状二氧化锰催化剂第81-90页
        4.4.1 比表面积对催化性能的影响第81-82页
        4.4.2 活性氧物种对催化性能的影响第82-84页
        4.4.3 Al~(3+)浓度对催化性能的影响第84-85页
        4.4.4 二甲醚催化燃烧的瞬态响应研究第85-90页
    4.5 本章小结第90-91页
    参考文献第91-95页
第五章 二氧化锰纳米片辅助水热法合成多枝状γ-MnOOH和β-MnO_2纳米结构第95-110页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 实验部分第96页
        5.2.1 多枝状γ-MnOOH和β-Mn0_2的合成第96页
        5.2.2 脱色实验第96页
    5.3 结果与讨论第96-105页
        5.3.1 枝状γ-MnOOH前躯体和枝状β-MnO_2的表征分析第96-99页
        5.3.2 γ-Mn00H前躯体和枝状β-Mn0_2的形貌与结构分析第99-101页
        5.3.3 反应条件对前躯体γ-MnOOH的影响第101-104页
        5.3.4 多枝状β-MnO_2的脱色性能第104-105页
    5.4 本章小结第105-107页
    参考文献第107-110页
第六章 Birnessite型MnO_2纳米结构的控制合成---一种基于EG/OH体系的回流合成法第110-131页
    6.1 引言第110-111页
    6.2 实验部分第111-112页
        6.2.1 Birnessite型MnO_2纳米结构的控制合成第111页
        6.2.2 脱色实验第111页
        6.2.3 电化学测试第111-112页
    6.3 结果与讨论第112-126页
        6.3.1 Birnessite型MnO_2纳米结构的表征第112-115页
        6.3.2 Birnessite型MnO_2纳米结构的控制合成第115-121页
        6.3.3 潜在的应用第121-126页
    6.4 本章小结第126-127页
    参考文献第127-131页
第七章 交织网状结构二氧化锰/聚苯胺的控制合成及其电容性能研究——二维纳米片到一维纳米线的转化第131-150页
    7.1 引言第131-132页
    7.2 实验部分第132-133页
        7.2.1 交织网状结构二氧化锰/聚苯胺的制备第132页
        7.2.2 固态电容器的组装第132-133页
        7.2.3 固态电容器的性能测试第133页
    7.3 结果与讨论第133-143页
        7.3.1 层状结构的剥离第133-134页
        7.3.2 交织网状结构二氧化猛/聚苯胺的结构表征第134-137页
        7.3.3 二维纳米片到一维纳米线的转化机理第137-138页
        7.3.4 固态超级电容器的测试分析第138-143页
    7.4 本章小结第143-144页
    参考文献第144-150页
结论与展望第150-152页
附录:攻读学位期间发表的论文第152-155页
致谢第155页

论文共155页,点击 下载论文
上一篇:离子液体—酶活性构效关系研究
下一篇:论做市商的法律规制