摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究现状 | 第11-12页 |
1.2 MoO_3的制备 | 第12-16页 |
1.2.1 水热法 | 第12-13页 |
1.2.2 模板法 | 第13-14页 |
1.2.3 超声辐射法 | 第14-15页 |
1.2.4 沉淀法 | 第15-16页 |
1.2.5 溶胶凝胶法 | 第16页 |
1.3 三氧化钼的应用 | 第16-20页 |
1.3.1 超级电容器 | 第16-17页 |
1.3.2 锂离子电池(LIB) | 第17-19页 |
1.3.3 催化降解 | 第19页 |
1.3.4 气体传感器 | 第19-20页 |
1.4 本课题研究目的和研究内容 | 第20-21页 |
第2章 六方相MoO_3·0.55H_2O纳米棒的热稳定性及光致发光性质研究 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-22页 |
2.2.1 实验试剂及仪器设备 | 第21-22页 |
2.2.2 六方相三氧化钼水合物(MoO_3·0.55H_2O)的制备 | 第22页 |
2.3 物理性能与表征 | 第22-24页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第22-23页 |
2.3.2 X射线衍射分析 | 第23页 |
2.3.3 拉曼光谱分析 | 第23页 |
2.3.4 傅立叶变换红外谱分析 | 第23页 |
2.3.5 紫外-可见光谱分析 | 第23-24页 |
2.3.6 热重-差热分析 | 第24页 |
2.3.7 荧光光谱 | 第24页 |
2.4 结果与讨论 | 第24-27页 |
2.4.1 形成机理 | 第24-25页 |
2.4.2 X-射线衍射图谱分析 | 第25页 |
2.4.3 扫描电镜图谱分析 | 第25-26页 |
2.4.4 能谱分析 | 第26-27页 |
2.4.5 热重-差热分析 | 第27页 |
2.5 热处理对MoO_3·0.55H_2O的影响 | 第27-30页 |
2.5.1 热处理后样品的拉曼图谱分析 | 第27-28页 |
2.5.2 不同温度热处理后样品的X-射线衍射图谱分析(XRD) | 第28-29页 |
2.5.3 不同温度热处理后样品的电镜图 | 第29页 |
2.5.4 热处理对MoO_3·0.55H_2O红外图谱 | 第29-30页 |
2.6 不同温度热处理后材料的光学性质表征 | 第30-32页 |
2.6.1 固体紫外光谱的分析 | 第30-31页 |
2.6.2 PL性能分析 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 稀土掺杂MoO_3的制备及其发光性能研究 | 第33-42页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 实验试剂及仪器设备 | 第33-34页 |
3.2.2 稀土Eu~(3+)掺杂MoO_3的制备 | 第34页 |
3.3 表征方法 | 第34-35页 |
3.4 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.4.1 稀土Eu~(3+)掺杂MoO_3的XRD图谱 | 第35页 |
3.4.2 稀土Eu~(3+)掺杂MoO_3的电镜图片 | 第35-37页 |
3.4.3 探究乙二醇的加入对水热合成物质的影响 | 第37-38页 |
3.4.4 红外图谱 | 第38页 |
3.4.5 不同浓度掺杂MoO_3:Eu~(3+)XRD表征 | 第38-39页 |
3.4.6 MoO_3:Eu~(3+)的发光性质分析 | 第39-41页 |
3.5 本章小节 | 第41-42页 |
第4章 三氧化钼/活性炭复合体的制备及其电化学性能研究 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 实验试剂及仪器设备 | 第43-44页 |
4.2.2 MoO_3/AC复合材料的制备 | 第44页 |
4.3 MoO_3/AC电极材料的表征 | 第44-46页 |
4.3.1 物理性能测试与表征 | 第44-45页 |
4.3.2 电化学测试表征 | 第45-46页 |
4.4 结果与讨论 | 第46-55页 |
4.4.1 复合材料的表征 | 第46-51页 |
4.4.2 MoO_3/AC复合材料的电化学性能测试 | 第51-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读硕士期间所开展的科研项目和发表的学术论文 | 第67页 |