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 |