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高质量γ-Ga2O3纳米片的可控合成及其非均相催化性能

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-33页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 氧化镓简介第11-12页
    1.3 γ-Ga_2O_3纳米材料研究现状第12-22页
        1.3.1 Ga_2O_3纳米材料的制备方法概述第13-17页
        1.3.2 一维γ-Ga_2O_3研究现状第17页
        1.3.3 二维γ-Ga_2O_3研究现状第17-18页
        1.3.4 三维γ-Ga_2O_3研究现状第18-19页
        1.3.5 Ga_2O_3的应用第19-22页
    1.4 油品脱硫研究现状第22-28页
        1.4.1 加氢脱硫第23-24页
        1.4.2 非加氢脱硫第24-27页
        1.4.3 脱硫催化剂第27-28页
    1.5 本项目研究意义和拟解决的关键问题第28-29页
    参考文献第29-33页
第二章 基于多重相互作用模型可控合成高质量γ-Ga_2O_3纳米片第33-57页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-35页
        2.2.1 试剂第34页
        2.2.2 仪器和表征第34-35页
        2.2.3 材料的制备第35页
    2.3 结果与讨论第35-52页
        2.3.1 γ-Ga_2O_3六角形纳米片的表征第35-37页
        2.3.2 γ-Ga_2O_3纳米片在水溶液中的形成路径第37-39页
        2.3.3 γ-Ga_2O_3纳米片的生长及去组装机制研究第39-52页
        2.3.4 多重相互作用去组装模型的构建第52页
    2.4 多重相互作用去组装模型的推广第52-54页
    2.5 结论与展望第54-56页
    参考文献第56-57页
第三章 γ-Ga_2O_3纳米片的催化油品脱硫性能研究第57-70页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验部分第57-58页
        3.2.1 试剂第57页
        3.2.2 仪器和表征第57-58页
        3.2.3 催化实验第58页
    3.3 结果与讨论第58-67页
        3.3.1 不同Ga_2O_3材料的比表面积第58-59页
        3.3.2 γ-Ga_2O_3纳米片的催化性能研究第59-67页
    3.4 结论与展望第67-68页
    参考文献第68-70页
致谢第70-72页
论文发表情况第72页

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