摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
·引言 | 第13-14页 |
·纳米颗粒聚集体的特性 | 第14-16页 |
·小尺寸效应 | 第14-15页 |
·体积效应 | 第15页 |
·表面效应 | 第15页 |
·宏观量子隧道效应 | 第15-16页 |
·纳米颗粒聚集体的制备 | 第16-19页 |
·物理法 | 第16页 |
·化学法 | 第16-19页 |
·聚甲基丙烯酸甲酯 | 第19-21页 |
·聚甲基丙烯酸甲酯的性能 | 第20-21页 |
·聚甲基丙烯酸甲酯的应用 | 第21页 |
·过渡金属化物的应用 | 第21-23页 |
·纳米氧化锌的应用 | 第21-22页 |
·在紫外线屏蔽方面的应用 | 第21-22页 |
·在气体传感器方面的应用 | 第22页 |
·在光催化剂中的应用 | 第22页 |
·纳米氧化铜的应用 | 第22-23页 |
·在气体传感器方面的应用 | 第22-23页 |
·在催化剂方面的应用 | 第23页 |
·本课题的主要内容及意义 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-35页 |
·引言 | 第25页 |
·实验部分 | 第25-29页 |
·原材料及合成设备 | 第25-26页 |
·合成 | 第26-29页 |
·测试与表征 | 第29-33页 |
·X 射线粉末衍射仪(XRD) | 第29-30页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
·能谱仪(EDS) | 第30页 |
·场发射扫描电子电镜(FE-SEM) | 第30-31页 |
·透射电镜(TEM) | 第31页 |
·X 射线光电子能谱仪(XPS) | 第31-32页 |
·傅里叶变换红外光谱仪(IR) | 第32页 |
·热重分析仪(TGA) | 第32页 |
·紫外-可见光吸收光谱(UV-Vis) | 第32-33页 |
·原材料PMMA 微球的表征 | 第33-35页 |
第三章 PMMA 微球表面氧化锌壳层聚集体的制备与表征 | 第35-47页 |
·引言 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-43页 |
·锌盐的影响 | 第35-38页 |
·陈化温度的影响 | 第38-39页 |
·pH 的影响 | 第39-41页 |
·沉淀剂的影响 | 第41-42页 |
·陈化时间的影响 | 第42-43页 |
·PMMA 微球表面氧化锌壳层聚集体的表征 | 第43-46页 |
·XRD 分析 | 第44页 |
·EDS 与XPS 分析 | 第44-45页 |
·TEM 分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 PMMA 微球表面氧化铜壳层聚集体的制备与表征 | 第47-57页 |
·引言 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-54页 |
·铜盐的影响 | 第47-50页 |
·陈化温度的影响 | 第50-51页 |
·pH 值的影响 | 第51-52页 |
·沉淀剂的影响 | 第52-53页 |
·陈化时间的影响 | 第53-54页 |
·PMMA 微球表面氧化铜壳层聚集体的表征 | 第54-56页 |
·XRD 分析 | 第54-55页 |
·EDS 分析 | 第55页 |
·FE-SEM 与TEM 分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章PMMA 微球表面氧化物壳层聚集体的形成机理 | 第57-66页 |
·引言 | 第57页 |
·PMMA 微球表面氧化物的聚集机理 | 第57-62页 |
·PMMA 微球的预处理 | 第57-60页 |
·PMMA 微球表面氧化物结晶机理研究 | 第60-62页 |
·羟基配合物对壳层聚集体影响机理 | 第62-65页 |
·羟基配合物对氧化锌聚集体的影响 | 第62-64页 |
·羟基配合物对氧化铜聚集体的影响 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第六章 PMMA 微球表面过渡金属氧化物壳层聚集体的应用 | 第66-71页 |
·引言 | 第66页 |
·中空氧化锌微球的制备 | 第66-68页 |
·PMMA 微球表面壳层聚集体的紫外-可见光吸收 | 第68-69页 |
·TGA | 第69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-74页 |
·总结 | 第71-72页 |
·展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
硕士期间发表的论文和专利 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |