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生物模板法制备金属氧化物微纳米材料及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12页
    1.2 生物模板法第12-29页
        1.2.1 植物模板第14-18页
            1.2.1.1 木材模板第14-15页
            1.2.1.2 植物叶片模板第15-16页
            1.2.1.3 植物螺旋导管模板第16-17页
            1.2.1.4 花粉模板第17-18页
        1.2.2 细菌模板第18-23页
            1.2.2.1 整个细胞模板第18-21页
            1.2.2.2 细菌鞭毛模板第21-23页
        1.2.3 真菌模板第23-25页
        1.2.4 海藻模板第25-27页
        1.2.5 病毒模板第27-29页
            1.2.5.1 M13病毒第27-29页
    1.3 本学位论文的研究内容及意义第29-32页
        1.3.1 研究意义第29页
        1.3.2 研究内容第29-30页
        1.3.3 组织架构第30-31页
        1.3.4 创新之处第31-32页
第二章 合果芋根毛作生物模板制备双层空心的CuO微管及其性能研究第32-49页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-36页
        2.2.1 实验药品和试剂第33页
        2.2.2 实验仪器第33-34页
        2.2.3 实验方法第34-35页
        2.2.4 性能测试及表征第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-47页
        2.3.1 水培合果芋:探究影响合果芋水培根毛生长的环境因素。第36-38页
        2.3.2 样品的形貌、组成及结构分析第38-40页
        2.3.3 双层空心CuO微管的形成机理第40-45页
        2.3.4 双层空心CuO微管气敏性能的研究第45-47页
    2.4 本章小结第47-49页
第三章 花粉粒作生物模板制备多孔空心Zn O和ZnO-CeO2_微球及其性能研究第49-61页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 实验药品和试剂第50页
        3.2.2 实验仪器第50-51页
        3.2.3 实验方法第51页
        3.2.4 性能表征第51页
    3.3 结果与讨论第51-60页
        3.3.1 样品的形貌、组成及结构分析第51-56页
        3.3.2 多孔空心的ZnO-CeO2_复合微球形成机理第56-57页
        3.3.3 光催化性能研究第57-58页
        3.3.4 ZnO-CeO2_复合微球光催化机理第58-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 棉花作生物模板制备螺旋带状SnO2_微丝及其性能研究第61-74页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验部分第62-63页
        4.2.1 实验药品和试剂第62页
        4.2.2 实验仪器第62-63页
        4.2.3 实验方法第63页
        4.2.4 样品表征第63页
    4.3 结果与讨论第63-73页
        4.3.1 样品的形貌、组成及结构分析第63-67页
        4.3.2 螺旋带状SnO2_微丝的形成机理第67-68页
        4.3.3 螺旋带状SnO2_微丝的气敏性能研究第68-71页
        4.3.4 n型半导体氧化物的气敏机理第71-73页
    4.4 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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