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单分散多孔α-Fe2O3载体的可控合成及催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 纳米材料概述第10页
    1.2 纳米晶体的形成过程及机理第10-11页
        1.2.1 纳米晶体的形成过程第10-11页
        1.2.2 纳米晶体形态的形成机理第11页
    1.3 α-Fe_2O_3纳米材料第11-15页
        1.3.1 α-Fe_2O_3纳米材料的液相合成第12-14页
        1.3.2 α-Fe_2O_3纳米材料的应用第14-15页
    1.4 氧化铁纳米粒子模拟酶第15-16页
    1.5 论文选题依据和主要内容第16-18页
第二章 α-Fe_2O_3纳米晶的可控合成及表征第18-33页
    2.1 研究背景第18页
    2.2 实验部分第18-20页
        2.2.1 实验原料和仪器第18-19页
        2.2.2 改进Hummer法合成氧化石墨烯(GO)第19页
        2.2.3 α-Fe_2O_3纳米晶的可控合成第19-20页
        2.2.4 α-Fe_2O_3/RGO复合物的可控合成第20页
        2.2.5 样品的表征与测试第20页
    2.3 结果与讨论第20-32页
        2.3.1 单分散多孔α-Fe_2O_3纳米晶的制备第20-23页
        2.3.2 α-Fe_2O_3纳米晶生长机理探究第23-25页
        2.3.3 前驱体浓度对纳米晶体形貌的影响第25-26页
        2.3.4 反应温度对纳米晶体形貌的影响第26-27页
        2.3.5 生长环境pH的影响及作用机理第27-29页
        2.3.6 添加GO对α-Fe_2O_3晶体生长的影响第29-31页
        2.3.7 α-Fe_2O_3纳米晶的吸光特性第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 石墨烯调控负载在多孔Fe_2O_3晶体表面超微Pt粒子的热稳定性能第33-49页
    3.1 研究背景第33页
    3.2 实验部分第33-36页
        3.2.1 试剂和仪器第34页
        3.2.2 合成3nm的Pt纳米颗粒第34页
        3.2.3 Pt/Fe_2O_3/GO催化剂的制备第34-35页
        3.2.4 抗烧结性能评估第35页
        3.2.5 催化剂活性测试第35页
        3.2.6 检测表征第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-48页
        3.3.1 Pt纳米粒子与α-Fe_2O_3晶体的表面电荷特性第36页
        3.3.2 Pt/α-Fe_2O_3/GO催化剂的制备第36-38页
        3.3.3 Pt纳米颗粒的热稳定性第38-43页
        3.3.4 烧结气氛对催化体系热稳定性能的影响第43-45页
        3.3.5 载体形貌对催化体系热稳定性能的影响第45-46页
        3.3.6 Pt/Fe_2O_3/GO催化剂的精细结构第46-47页
        3.3.7 Pt/Fe_2O_3/GO的催化性能评估第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 一维载体催化体系中Pt粒子的热稳定性能研究第49-58页
    4.1 研究背景第49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 试剂和仪器第49-50页
        4.2.2 钛酸纳米线的制备第50页
        4.2.3 Pt/Fe_2O_3/钦酸纳米线催化剂的制备第50页
        4.2.4 热稳定性能评估第50页
        4.2.5 催化剂活性测试第50-51页
        4.2.6 检测表征第51页
    4.3 结果与讨论第51-57页
        4.3.1 Pt/α-Fe_2O_3/钛酸纳米线的制备第51-52页
        4.3.2 Pt纳米颗粒的热稳定性第52-55页
        4.3.3 Pt/Fe_2O_3/钛酸纳米线的催化性能评估第55-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 α-Fe_2O_3纳米晶的类过氧化物酶活性研究第58-69页
    5.1 研究背景第58页
    5.2 实验部分第58-60页
        5.2.1 实验原料和仪器第58-59页
        5.2.2 水热合成α-Fe_2O_3纳米晶第59页
        5.2.3 缓冲液的配制第59页
        5.2.4 α-Fe_2O_3纳米晶的酶催化活性评估第59-60页
        5.2.5 稳态动力学第60页
        5.2.6 样品的表征与测试第60页
    5.3 结果与讨论第60-67页
        5.3.1 α-Fe_2O_3纳米晶的催化氧化反应第60-61页
        5.3.2 光照对α-Fe_2O_3纳米晶的催化氧化反应的影响第61-62页
        5.3.3 pH对α-Fe_2O_3纳米晶的催化氧化反应的影响第62-63页
        5.3.4 H_2O_2浓度对α-Fe_2O_3纳米晶的催化氧化反应的影响第63-64页
        5.3.5 稳态动力学第64-66页
        5.3.6 不同形貌α-Fe_2O_3晶体的稳态动力学比较第66-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 全文总结第69-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士期间发表论文第77-78页
致谢第78页

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