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ZnO和NiSe纳米材料增强的吸附与传感性能及其机制研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 引言第10页
    1.2 ZnO的晶体结构第10-11页
    1.3 ZnO纳米材料的结构与性能第11-21页
        1.3.1 吸附性能第11-14页
        1.3.2 气体传感性能第14-16页
        1.3.3 光催化性能第16-18页
        1.3.4 发光性能第18-19页
        1.3.5 场发射性能第19-21页
    1.4 NiSe纳米材料的结构与性能第21-24页
        1.4.1 发光性能第21-22页
        1.4.2 电化学性能第22-23页
        1.4.3 催化性能第23-24页
    1.5 本课题的提出和意义第24页
    1.6 本论文研究路线的设计及其研究内容第24-28页
        1.6.1 本论文研究路线第24-25页
        1.6.2 本论文研究内容第25-28页
第2章 ZnO超薄纳米片组装的花状分级结构的制备及其优异的吸附性能研究第28-52页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 试剂和原料第29页
        2.2.2 样品的制备第29页
        2.2.3 产物的表征第29-30页
        2.2.4 吸附实验第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-50页
        2.3.1 ZnO花状分级结构的形貌和晶体结构分析第32-35页
        2.3.2 吸附性能动力学第35-39页
        2.3.3 吸附等温线第39-41页
        2.3.4 ZnO微结构对吸附性能的影响第41-43页
        2.3.5 pH对吸附性能的影响第43-45页
        2.3.6 ZnO片组装的花状结构对三苯甲烷类染料的吸附机理第45-48页
        2.3.7 ZnO花状结构吸附剂的再生性能第48-50页
    2.4 结论第50-52页
第3章 In掺杂ZnO泡沫结构的制备及其增强的传感性能研究第52-66页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-54页
        3.2.1 试剂和原料第53页
        3.2.2 样品的制备第53-54页
        3.2.3 产物的表征第54页
        3.2.4 气敏元件的制备及传感性能测试第54页
    3.3 结果与讨论第54-64页
        3.3.1 ZnO泡沫结构的形貌与结构分析第54-61页
        3.3.2 ZnO泡沫结构传感性能研究第61-63页
        3.3.3 ZnO泡沫结构传感反应机理第63-64页
    3.4 结论第64-66页
第4章 氢化ZnO纳米颗粒增强的气敏性能及机理研究第66-78页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-68页
        4.2.1 样品的制备第67页
        4.2.2 样品的表征第67页
        4.2.3 气敏元件的制备及传感性能测试第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-76页
        4.3.1 氢化ZnO纳米颗粒的形貌与结构分析第68-69页
        4.3.2 氢化ZnO纳米颗粒传感性能研究第69-71页
        4.3.3 氢化ZnO纳米颗粒传感反应机理第71-76页
    4.4 结论第76-78页
第5章 NiSe超长纳米带的制备及其吸附性能研究第78-96页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验部分第79-81页
        5.2.1 试剂和原料第79页
        5.2.2 样品的制备第79页
        5.2.3 样品的表征第79-80页
        5.2.4 吸附实验第80-81页
    5.3 结果与讨论第81-95页
        5.3.1 NiSe超长纳米带的形貌和晶体结构分析第81-87页
        5.3.2 吸附性能动力学第87-90页
        5.3.3 吸附等温线第90-92页
        5.3.4 吸附热力学第92-93页
        5.3.5 吸附机理第93-95页
    5.4 结论第95-96页
总结第96-98页
参考文献第98-120页
致谢第120-122页
攻读博士学位期间研究成果第122-123页

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