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铜基纳米材料的液相合成及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 引言第12页
    1.2 纳米材料的概述第12-13页
        1.2.1 复合纳米材料第12-13页
    1.3 纳米材料的制备方法第13-14页
    1.4 纳米材料的应用第14-15页
        1.4.1 纳米材料在环境保护方面的应用第14页
        1.4.2 纳米材料在生活中的应用第14-15页
        1.4.3 纳米材料在医学上的应用第15页
        1.4.4 纳米材料在工业上的应用第15页
    1.5 铜纳米材料的简述第15-17页
        1.5.1 铜纳米材料基本物理化学性质第15页
        1.5.2 铜纳米材料的制备第15-16页
        1.5.3 铜纳米材料的结构第16页
        1.5.4 铜纳米材料的应用第16-17页
    1.6 本课题选题的目的、意义和结果第17-19页
第2章 酸性条件下高活性Cu纳米颗粒的制备、活性保护和性能研究第19-46页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验仪器、材料及方法第20-21页
        2.2.1 主要仪器第20页
        2.2.2 主要试剂第20-21页
        2.2.3 实验方法第21页
    2.3 结果与讨论第21-44页
        2.3.1 典型样品的活性第21-22页
        2.3.2 酸度对样品活性的影响第22页
        2.3.3 还原剂用量对样品活性的影响第22-23页
        2.3.4 还原剂浓度对样品活性的影响第23页
        2.3.5 沉积SiO_2对Cu纳米材料进行抗氧化保护第23-37页
        2.3.6 Cu/SiO_2催化高氯酸铵热分解的性能研究第37-41页
        2.3.7 酸抑制沉积TiO_2进行抗氧化保护第41-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第3章 碱性条件下Cu纳米材料的制备及性能研究第46-58页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验仪器、材料及方法第47-48页
        3.2.1 主要仪器第47页
        3.2.2 主要试剂第47页
        3.2.3 实验方法第47-48页
        3.2.4 染料降解性能测试第48页
    3.3 结果与讨论第48-56页
        3.3.1 样品组成及形貌表征第48-49页
        3.3.2 不同表面活性剂对样品形貌的影响第49-50页
        3.3.3 PVP K30用量对样品形貌的影响第50-51页
        3.3.4 还原时间对样品形貌的影响第51-52页
        3.3.5 还原剂浓度对样品形貌的影响第52-53页
        3.3.6 CuO晶化程度对样品形貌的影响第53页
        3.3.7 混合表面活性剂对样品形貌的影响第53-56页
    3.4 八面体笼状Cu纳米材料对染料降解性能研究第56-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第4章 Cu-ZnO复合纳米材料的制备和性能研究第58-69页
    4.1 前言第58-59页
    4.2 实验仪器、材料及方法第59-60页
        4.2.1 主要仪器第59页
        4.2.2 主要试剂第59页
        4.2.3 实验方法第59-60页
        4.2.4 染料吸附性能测试第60页
    4.3 结果与讨论第60-64页
        4.3.1 纳米Cu还原时间的影响第60-61页
        4.3.2 Zn(CH_3COO)_2物质的量的影响第61-63页
        4.3.3 纳米Cu处理方式的影响第63-64页
    4.4 Cu-ZnO对染料吸附性能研究第64-67页
        4.4.1 不分离纳米Cu制得的Cu-ZnO样品的染料吸附性能第64-66页
        4.4.2 分离纳米Cu制得的Cu-ZnO样品的染料吸附性能第66-67页
    4.5 本章小结第67-69页
结论和展望第69-71页
参考文献第71-78页
附录A 攻读学位期间发表论文第78-79页
致谢第79页

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