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低温燃烧合成制备铁、铬基纳米颗粒及性能研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-36页
    2.1 纳米材料第14-26页
        2.1.1 纳米材料的特性第15-17页
        2.1.2 纳米材料的应用第17-19页
        2.1.3 纳米材料常见的制备方法第19-26页
    2.2 低温燃烧合成第26-33页
        2.2.1 原理和优点第27-29页
        2.2.2 影响因素第29-31页
        2.2.3 研究进展第31-33页
    2.3 选题背景及意义第33页
    2.4 研究内容及技术路线第33-36页
        2.4.1 研究内容第33-34页
        2.4.2 技术路线第34-36页
3 纳米氧化铁基材料的制备及光催化性能第36-80页
    3.1 纳米氧化铁的制备及光催化性能第36-42页
    3.2 锡掺杂氧化铁纳米颗粒的制备及光催化性能第42-48页
    3.3 碳/氧化铁纳米复合材料的制备及光催化性能第48-67页
    3.4 氮掺杂碳/无定型氧化铁纳米复合材料的制备及光催化性能第67-74页
    3.5 溶液燃烧合成氧化铁的反应机理第74-78页
    3.6 本章小结第78-80页
4 纳米碳化铁及复合材料的制备第80-99页
    4.1 葡萄糖对前驱物制备的影响第80-82页
    4.2 葡萄糖对制备纳米碳化铁的影响第82-86页
    4.3 石墨包覆的磁性纳米颗粒的制备第86-98页
    4.4 本章小结第98-99页
5 纳米氧化铬的制备及电极性能第99-107页
    5.1 低温燃烧合成制备纳米氧化铬第99-102页
    5.2 纳米氧化铬的锂电电极性能第102-105页
    5.3 本章小结第105-107页
6 纳米氮化铬的制备第107-118页
    6.1 甘氨酸对纳米氮化铬制备的影响第107-111页
    6.2 添加葡萄糖对制备纳米氮化铬的影响第111-115页
        6.2.1 添加葡萄糖对氧化铬前驱物制备的影响第111-114页
        6.2.2 添加葡萄糖对制备纳米氮化铬形貌及粒径的影响第114-115页
    6.3 纳米氮化铬作为贵金属催化剂载体的性能测试第115-117页
    6.4 本章小结第117-118页
7 结论与展望第118-120页
    7.1 结论第118-119页
    7.2 展望第119-120页
8 主要创新点第120-121页
参考文献第121-136页
作者简历及在学研究成果第136-142页
学位论文数据集第142页

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