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 |