首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

铁氧体纳米复合材料的可控制备及其催化性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 纳米材料概述第9-11页
        1.1.1 纳米材料的分类第9页
        1.1.2 纳米材料的性能第9-10页
        1.1.3 纳米材料的制备方法第10-11页
    1.2 银纳米材料第11-13页
        1.2.1 银纳米材料的优异性能第11-12页
        1.2.2 银纳米材料的制备方法第12-13页
    1.3 金属氧化物纳米材料第13-16页
        1.3.1 金属氧化物材料的制备方法第13-15页
        1.3.2 金属氧化物材料的应用第15-16页
    1.4 银基金属氧化物纳米复合材料第16-19页
        1.4.1 核壳结构银-金属氧化物材料第17页
        1.4.2 异质结构银-金属氧化物材料第17-18页
        1.4.3 多阶纳米复合材料第18-19页
    1.5 选题目的及意义第19-20页
第二章 Ag-MxFe_(3-x)O_4核壳纳米颗粒的制备及其催化性能研究第20-43页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-25页
        2.2.1 实验试剂与仪器第21-22页
        2.2.2 银纳米颗粒的制备第22页
        2.2.3 Ag@MxFe_(3-x)O_4纳米复合颗粒的制备第22-23页
        2.2.4 Ag@MxFe_(3-x)O_4/C纳米复合催化剂的制备第23页
        2.2.5 hollow-MxFe_(3-x)O_4/C纳米复合催化剂的制备第23页
        2.2.6 纳米复合颗粒的表征第23页
        2.2.7 纳米复合颗粒的电化学性能测试第23-25页
    2.3 结果与讨论第25-42页
        2.3.1 银纳米颗粒的形貌和结构表征第25-26页
        2.3.2 Ag@M_xFe_(3-x) O_4纳米复合材料的可控制备第26-32页
        2.3.3 Ag@M_xFe_(3-x) O_4/C纳米复合催化剂的制备第32-33页
        2.3.4 Ag@M_xFe_(3-x) O_4/C纳米复合催化剂的ORR性能测试第33-36页
        2.3.5 hollow-MxFe3-xO4/C纳米复合催化剂的制备第36-39页
        2.3.6 hollow-MxFe3-xO4/C纳米复合催化剂的ORR性能研究第39-40页
        2.3.7 Ag@MnFe_2O_4/C纳米复合催化剂的循环稳定性测试第40-41页
        2.3.8 Ag@MFe_2O_4/C和hollow-MFe_2O_4/C纳米复合催化剂的甲醇耐性实验第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 异质结构Ag-MFe_2O_4纳米复合材料的制备及其电催化性能研究第43-65页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-48页
        3.2.1 实验试剂与仪器第44-45页
        3.2.2 银纳米颗粒的制备第45页
        3.2.3 Ag-MFe_2O_4纳米复合颗粒的制备第45-46页
        3.2.4 Ag-MFe_2O_4/C纳米复合催化剂的制备第46页
        3.2.5 MFe_2O_4/C,Ag+MFe_2O_4/C纳米复合催化剂的制备第46页
        3.2.6 纳米复合颗粒的表征第46页
        3.2.7 纳米复合颗粒的电化学性能测试第46-48页
    3.3 结果与讨论第48-64页
        3.3.1 Ag-MFe_2O_4纳米复合材料的可控制备和表征第48-54页
        3.3.2 Ag-MFe_2O_4 /C纳米复合材料的制备和表征第54-55页
        3.3.3 MFe_2O_4/C和Ag+MFe_2O_4/C纳米复合材料的制备和表征第55页
        3.3.4 Ag-MFe_2O_4/C纳米复合催化剂的ORR性能测试结果第55-61页
        3.3.5 Ag-Mn Fe2O4/C纳米复合催化剂的循环稳定性测试第61页
        3.3.6 Ag-MFe_2O_4/C纳米复合催化剂的甲醇抗性实验测试结果第61-62页
        3.3.7 Ag-MFe_2O_4/C纳米复合催化剂的OER催化活性测试第62-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第四章 CoS/Ag_2S-hollow-Fe_2O_3纳米复合材料的可控制备及其生长规律研究第65-83页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验部分第66-68页
        4.2.1 实验试剂与仪器第66-67页
        4.2.2 初始模板核壳结构Ag@CoFe2O4纳米复合材料的制备第67页
        4.2.3 初始模板异质结构Ag-CoFe_2O_4纳米复合材料的制备第67页
        4.2.4 CoS/Ag_2S-hollow-Fe_2O_3三阶纳米复合材料的制备第67-68页
        4.2.5 CoS/Ag_2S-Fe_2O_3三阶纳米复合材料的制备第68页
        4.2.6 纳米复合颗粒的表征第68页
    4.3 结果与讨论第68-82页
        4.3.1 核壳结构Ag@CoFe_2O_4纳米复合材料的形貌表征第68页
        4.3.2 CoS/Ag_2S-hollow-Fe_2O_3三阶纳米复合材料的可控硫化第68-79页
            4.3.2.1 CoS/Ag_2S-hollow-Fe_2O_3三阶纳米复合材料硫化制备中的软硬酸碱理论第69-70页
            4.3.2.2 CoS/Ag_2S-hollow-Fe_2O_3三阶纳米复合材料硫化制备中的选择性生长问题第70-76页
            4.3.2.3 反应时间和温度对CoS/Ag_2S-hollow-Fe_2O_3三阶纳米复合材料微观形貌的影响第76-79页
        4.3.4 CoS/Ag_2S-Fe_2O_3三阶纳米复合材料的可控硫化制备第79页
        4.3.5 CoS/Ag_2S-hollow-Fe_2O_3三阶纳米复合材料的荧光性能测试第79-80页
        4.3.6 CoS/Ag_2S-hollow-Fe_2O_3三阶纳米复合材料的磁性能测试第80-82页
    4.4 本章小结第82-83页
结论第83-85页
研究进一步开展设想第85-87页
参考文献第87-97页
致谢第97-99页
攻读硕士期间取得的相关科研成果第99-100页

论文共100页,点击 下载论文
上一篇:氮修饰金属有机框架的结构调控与性质研究
下一篇:导电聚合物纳米复合材料的制备及其传感性能的研究