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含硫共聚物、MoS2和CH3NH3PbBr3一维纳米结构的模板合成及光电性能

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-39页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 一维纳米材料研究进展第11-21页
        1.2.1 一维纳米材料简述第12页
        1.2.2 一维纳米材料的特性第12页
        1.2.3 一维纳米材料的模板制备第12-21页
            1.2.3.1 有机模板法第14页
            1.2.3.2 多孔薄膜模板法第14-15页
            1.2.3.3 一维纳米结构模板法第15-21页
    1.3 多孔纳米材料研究进展第21-31页
        1.3.1 多孔纳米材料简述第21-22页
        1.3.2 多孔纳米材料的特性第22-25页
        1.3.3 多孔纳米材料的自模板制备第25-31页
            1.3.3.1 单质纳米材料自模板法第25-26页
            1.3.3.2 无机化合物纳米材料自模板法第26-27页
            1.3.3.3 无机-有机杂化纳米材料自模板法第27-28页
            1.3.3.4 金属有机框架材料(MOFs)自模板法第28-30页
            1.3.3.5 金属离子-配合物纳米材料自模板法第30-31页
    1.4 光电纳米材料研究进展与评价体系第31-35页
        1.4.1 光电纳米材料研究进展第31-32页
        1.4.2 太阳能光电化学简述第32-35页
            1.4.2.1 光电转化太阳能为化学能第32-34页
            1.4.2.2 光电转化太阳能为电能第34-35页
    1.5 一维多孔纳米材料研究进展第35页
    1.6 一维多孔纳米材料在光电化学中的应用与展望第35-36页
    1.7 本文的研究思路与内容第36-39页
第二章 AAO模板法制备硫共聚物纳米线及其光电性能研究第39-63页
    2.1 引言第39-41页
    2.2 实验部分第41-46页
        2.2.1 实验仪器与设备第41页
        2.2.2 实验材料和试剂第41-42页
        2.2.3 材料制备第42-44页
            2.2.3.1 硫共聚物的制备第42-44页
            2.2.3.2 硫共聚物纳米线的制备第44页
            2.2.3.3 CdS/硫共聚物纳米线异质纳米结构的制备第44页
        2.2.4 材料表征第44-45页
        2.2.5 光电化学测试第45-46页
            2.2.5.1 样品电化学特性测试第45-46页
            2.2.5.2 光电化学测试第46页
    2.3 结果与讨论第46-61页
        2.3.1 硫共聚物结构分析第46-49页
        2.3.2 硫共聚物纳米线的结构分析第49-51页
        2.3.3 硫共聚物纳米线的光电化学性能分析第51-59页
            2.3.3.1 硫共聚物纳米线尺寸与光电性能的关系第53-54页
            2.3.3.2 硫共聚物纳米线组分与光电性能的关系第54-56页
            2.3.3.3 硫共聚物结构与其物理化学特性的关系第56-59页
        2.3.4 金属硫化物/硫共聚物异质纳米线结构分析第59-61页
    2.4 本章小结第61-63页
第三章 阴离子交换法制备等级孔纳米片基MoS_2纳米管及其光电性能研究第63-86页
    3.1 引言第63-65页
    3.2 实验部分第65-69页
        3.2.1 实验仪器与设备第65页
        3.2.2 实验材料和试剂第65-66页
        3.2.3 材料制备第66-67页
            3.2.3.1 无机MoO_3纳米线的制备第66页
            3.2.3.2 无机-有机杂化MoO_3-EDA纳米线的制备第66-67页
            3.2.3.3 阴离子交换法合成等级孔纳米片基MoS2纳米管第67页
        3.2.4 材料表征第67页
        3.2.5 光电化学测试第67-69页
            3.2.5.1 电催化性能测试第68页
            3.2.5.2 光电化学性能测试第68-69页
    3.3 结果与讨论第69-84页
        3.3.1 无机-有机杂化MoO_3-EDA纳米线结构分析第69-71页
        3.3.2 等级孔纳米片基MoS_2纳米管结构分析第71-75页
        3.3.3 阴离子交换转化机理分析第75-80页
        3.3.4 光电化学性能分析第80-82页
        3.3.5 电催化性能分析第82-84页
    3.4 本章小结第84-86页
第四章 自模板导向合成多孔有机铅钙钛矿纳米线及其光电性能研究第86-108页
    4.1 引言第86-88页
    4.2 实验部分第88-90页
        4.2.1 实验仪器与设备第88页
        4.2.2 实验材料和试剂第88-89页
        4.2.3 材料制备第89页
            4.2.3.1 溴甲胺CH_3NH_3Br的制备第89页
            4.2.3.2 含铅配合物纳米线前驱体的制备第89页
            4.2.3.3 有机铅钙钛CH_3NH_3PbBr_3多孔纳米线的化学转化合成第89页
        4.2.4 材料表征第89-90页
        4.2.5 光电化学性能测试第90页
    4.3 结果与讨论第90-106页
        4.3.1 含铅配合物纳米线结构分析第90-92页
        4.3.2 有机铅钙钛矿CH_3NH_3PbBr_3多孔纳米线结构分析第92-95页
        4.3.3 化学转化机理分析第95-101页
        4.3.4 有机铅钙钛矿CH_3NH_3PbBr_3多孔纳米线光电响应性能分析第101-106页
    4.4 本章小结第106-108页
第五章 结论与展望第108-112页
    5.1 结论第108-110页
    5.2 展望第110-112页
参考文献第112-130页
发表论文和参加科研情况说明第130-132页
致谢第132-133页

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