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纳米钨青铜AxWO3(A=K,Cs)的制备及其光学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-23页
    1.1 钨青铜材料简介第12-13页
    1.2 钨青铜材料的应用第13-18页
        1.2.1 透明隔热涂层第13-15页
        1.2.2 电致变色器件第15-16页
        1.2.3 光致变色器件第16-17页
        1.2.4 光催化应用第17页
        1.2.5 光热治疗癌细胞第17-18页
    1.3 纳米钨青铜的制备方法第18-21页
        1.3.1 固相法第18-19页
        1.3.2 气相法第19页
        1.3.3 水热法第19-20页
        1.3.4 溶剂热法第20-21页
    1.4 本论文的研究意义及研究内容第21-23页
2 实验原料、仪器及表征方法第23-29页
    2.1 实验原料与仪器设备第23-24页
    2.2 分析与表征第24-29页
        2.2.1 X射线衍射仪第24-25页
        2.2.2 扫描电子显微镜第25-26页
        2.2.3 透射电子显微镜第26-27页
        2.2.4 紫外-可见-近红外分光光度计第27页
        2.2.5 光催化活性评价系统第27-28页
        2.2.6 台阶仪第28-29页
3 纳米Cs_xWO_3的制备及其光学性能研究第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 纳米Cs_xWO_3粉体及其薄膜的制备第29-30页
        3.2.1 纳米Cs_xWO_3粉体的制备第29-30页
        3.2.2 Cs_xWO_3薄膜的制备第30页
    3.3 制备工艺条件对纳米Cs_xWO_3颗粒形貌的影响第30-35页
        3.3.1 不同乙酸添加量对纳米Cs_xWO_3颗粒形貌的影响第30-32页
        3.3.2 前驱液不同搅拌时间对纳米Cs_xWO_3颗粒形貌的影响第32-34页
        3.3.3 添加PVP分散剂对纳米Cs_xWO_3颗粒形貌的影响第34-35页
    3.4 制备工艺条件对纳米Cs_xWO_3材料性能的影响第35-40页
        3.4.1 不同乙酸添加量对纳米Cs_xWO_3近红外吸收性能的影响第35-37页
        3.4.2 不同PVP添加量对纳米Cs_xWO_3近红外吸收性能的影响第37-38页
        3.4.3 不同晶粒尺寸对纳米Cs_xWO_3热膨胀性能的影响第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
4 Cs_xWO_3/Cu_2O复合材料的制备及其光学性能研究第41-49页
    4.1 引言第41页
    4.2 纳米Cu_2O的制备及其表征第41-43页
        4.2.1 纳米Cu_2O粉体的制备方法第41-42页
        4.2.2 纳米Cu_2O粉体的表征第42-43页
    4.3 Cs_xWO_3/Cu_2O复合材料的制备及光学性能研究第43-47页
        4.3.1 Cs_xWO_3/Cu_2O复合材料的制备第43-44页
        4.3.2 Cs_xWO_3/Cu_2O复合材料的表征第44-45页
        4.3.3 Cs_xWO_3/Cu_2O复合材料的光催化产氢性能研究第45-47页
    4.4 本章小结第47-49页
5 纳米K_xWO_3的制备及其光学性能研究第49-56页
    5.1 引言第49页
    5.2 纳米K_xWO_3粉体的制备第49页
    5.3 制备工艺条件对纳米K_xWO_3晶体结构的影响第49-54页
        5.3.1 不同乙酸添加量对纳米K_xWO_3晶体结构的影响第50页
        5.3.2 不同KOH/WCl6摩尔比对纳米K_xWO_3晶体结构的影响第50-51页
        5.3.3 还原处理对纳米K_xWO_3晶体结构的影响第51-54页
    5.4 纳米K_xWO_3光学性能的研究第54-55页
    5.5 本章小结第55-56页
6 总结与展望第56-59页
    6.1 总结第56-57页
    6.2 展望第57-59页
参考文献第59-66页
个人简介及攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果第66-67页
致谢第67页

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