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双掺型(Cs,Rb)xWO3和CsxWO3-yFy钨青铜材料的制备及透明隔热性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 节能玻璃第12-15页
        1.2.1 基于结构改变的节能玻璃第13页
        1.2.2 基于表面镀膜的节能玻璃第13-15页
    1.3 钨青铜材料第15-25页
        1.3.1 钨青铜材料简介第15-16页
        1.3.2 钨青铜材料透明隔热的节能机理第16-19页
            1.3.2.1 本征吸收第16-17页
            1.3.2.2 局域表面等离子共振和小极化子吸收第17-19页
        1.3.3 钨青铜材料的光学应用领域第19-25页
            1.3.3.1 透明隔热涂层第19-21页
            1.3.3.2 电致变色器件第21-23页
            1.3.3.3 光致变色器件第23-24页
            1.3.3.4 光催化材料第24-25页
    1.4 钨青铜材料的制备方法及研究进展第25-27页
        1.4.1 固相反应法第25页
        1.4.2 电化学法第25-26页
        1.4.3 水热/溶剂热法第26页
        1.4.4 溶胶-凝胶法第26-27页
    1.5 选题依据、本课题研究内容及创新性第27-29页
第二章 实验试剂、仪器及检测方法第29-35页
    2.1 实验试剂第29页
    2.2 实验仪器及设备第29-31页
    2.3 样品的制备第31页
    2.4 样品的表征第31-35页
        2.4.1 物相分析第31页
        2.4.2 傅里叶红外光谱分析第31-32页
        2.4.3 X射线光电子能谱分析第32页
        2.4.4 热稳定性分析第32页
        2.4.5 微观形貌分析第32-33页
        2.4.6 Zeta电位及分散液稳定性测试第33-34页
        2.4.7 近红外遮蔽性能分析第34-35页
第三章 (Cs, Rb)_x WO_3的溶剂热制备及透明隔热性能研究第35-49页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验过程第36-37页
        3.2.1 纳米粉体的溶剂热制备第36-37页
        3.2.2 (Cs, Rb)_x WO_3薄膜的制备第37页
    3.3 结果与讨论第37-48页
        3.3.1 物相分析第37-39页
        3.3.2 傅里叶红外光谱分析第39-40页
        3.3.3 热稳定性分析第40页
        3.3.4 元素含量及其价态分析第40-43页
        3.3.5 微观形貌及能谱分析第43-45页
        3.3.6 分散稳定性分析第45-46页
        3.3.7 薄膜的近红外遮蔽性能分析第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 Cs_(0.33) WO_(3-x)F_x的溶胶-凝胶制备及透明隔热性能研究第49-61页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验第49-51页
        4.2.1 Cs_(0.33) WO(3-x)F_x的溶胶-凝胶制备第49-51页
        4.2.2 Cs_(0.33) WO(3-x)F_x薄膜的制备第51页
    4.3 结果与讨论第51-59页
        4.3.1 物相分析第51-52页
        4.3.2 热稳定性分析第52-53页
        4.3.3 微观形貌分析第53-56页
        4.3.4 分散稳定性分析第56-58页
        4.3.5 薄膜的近红外遮蔽性能分析第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-73页
致谢第73-75页
攻读学位期间发表的学术论文及参加会议第75页

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