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氢氧化铬的基础及应用研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 氢氧化铬常用制备方法研究现状第12-15页
        1.2.1 氢氧化铬的实验室制法第12-13页
        1.2.2 氢氧化铬的工业生产方法第13-15页
    1.3 氢氧化铬的溶解特性第15-16页
    1.4 氢氧化铬多聚物的研究现状第16-21页
        1.4.1 多聚物的形态分布第16-17页
        1.4.2 多聚物的结构特征第17-19页
        1.4.3 多聚物的形成机理第19-20页
        1.4.4 多聚物的分离第20-21页
    1.5 氢氧化铬的应用现状第21-23页
        1.5.1 氢氧化铬在铬氧化物中间体中的应用第21-22页
        1.5.2 氢氧化铬作为电催化载体的应用第22-23页
    1.6 铬化学中的结构方法第23-24页
        1.6.1 X射线衍射法第23-24页
        1.6.2 红外光谱法第24页
        1.6.3 差热-热重分析第24页
    1.7 本研究课题的提出及研究内容第24-27页
        1.7.1 论文选题及意义第24-25页
        1.7.2 主要研究内容第25-27页
2 纳米晶态氢氧化铬的可控制备与表征第27-49页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验方法第28-29页
    2.3 温度对氢氧化铬形貌特征的影响第29-39页
    2.4 沉淀剂对氢氧化铬结晶的影响第39-44页
    2.5 晶态与非晶态氢氧化铬的红外光谱特征第44-45页
    2.6 氢氧化铬在无机酸中的溶解特性第45-46页
    2.7 本章小结第46-49页
3 氢氧化铬热脱水行为第49-67页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验方法第49-50页
    3.3 氢氧化铬的热脱水过程及中间产物的形成第50-60页
    3.4 晶态氢氧化铬老化DSC特性第60-62页
    3.5 晶态氢氧化铬热脱水过程的原位XRD分析第62-63页
    3.6 纳米Cr_2O_3的制备与表征第63-65页
    3.7 本章小结第65-67页
4 晶态氢氧化铬部分应用研究第67-97页
    4.1 总论第67-68页
    4.2 晶态Ni(OH)_2/Cr(OH)_3复合膜修饰电极检测葡萄糖第68-82页
        4.2.1 引言第68页
        4.2.2 实验方法第68-70页
        4.2.3 纳米晶复合物的合成第70页
        4.2.4 修饰电极的制备第70页
        4.2.5 修饰电极的表征第70-73页
        4.2.6 修饰电极的循环伏安特性第73-74页
        4.2.7 修饰电极催化葡萄糖的电化学氧化第74-77页
        4.2.8 纳米晶Ni(OH)_2/Cr(OH)_3修饰电极的循环伏安特性第77-78页
        4.2.9 纳米晶Ni(OH)_2/Cr(OH)_3的反应面积第78-79页
        4.2.10 纳米晶Ni(OH)_2/Cr(OH)_3修饰电极的测试方法第79-82页
    4.3 晶态氢氧化铬催化高氯酸铵热分解第82-84页
        4.3.1 引言第82页
        4.3.2 实验方法第82页
        4.3.3 纳米晶Cr(OH)_3与AP混合物的制备第82页
        4.3.4 纳米晶Cr(OH)_3催化AP热分解第82-84页
    4.4 三价铬电镀初探第84-94页
        4.4.1 引言第84-85页
        4.4.2 实验方法第85-86页
        4.4.3 复合配体镀液组成及电极材料第86页
        4.4.4 镀液的极化行为第86-88页
        4.4.5 复合镀液镀层抗腐蚀性特性第88-89页
        4.4.6 尿素镀液体系的工艺条件第89-94页
        4.4.7 尿素镀液体系镀层形貌第94页
    4.5 本章小结第94-97页
5 结论、创新与展望第97-99页
    5.1 主要结论第97-98页
    5.2 论文主要创新点第98页
    5.3 展望第98-99页
致谢第99-101页
参考文献第101-111页
附录第111页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第111页
    B. 作者在攻读博士学位期间承担和参与的科研项目第111页

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