中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-29页 |
第一节 纳米半导体材料的性质与制备方法 | 第8-12页 |
·半导体纳米粒子的基本性质 | 第8-9页 |
·表面效应 | 第8页 |
·量子尺寸效应 | 第8页 |
·介电限域效应 | 第8-9页 |
·半导体纳米材料的制备方法 | 第9-12页 |
·模板法 | 第9页 |
·反相胶束法 | 第9-10页 |
·LB 膜法 | 第10页 |
·辐射合成法 | 第10页 |
·微乳液法 | 第10-11页 |
·溶胶一凝胶法 | 第11-12页 |
第二节 凝胶织构的维持与超临界流体干燥(SCFD)技术 | 第12-17页 |
·凝胶干燥理论 | 第13页 |
·导致凝胶织构破坏的作用力 | 第13-14页 |
·维持凝胶织构的干燥技术 | 第14-15页 |
·超临界流体干燥技术 | 第15-16页 |
·气凝胶的应用价值 | 第16-17页 |
小结 | 第17页 |
第三节 纳米氧化铁与酞菁 | 第17-27页 |
·纳米氧化铁的结构 | 第17-18页 |
·纳米Fe_2O_3 的应用价值及其主要制备方法 | 第18-21页 |
·纳米氧化铁的应用价值 | 第18-19页 |
·纳米氧化铁的主要制备方法 | 第19-21页 |
·作为功能材料的酞菁 | 第21-23页 |
·酞菁作为催化材料 | 第21-22页 |
·酞菁作为非线性光学材料(NLO) | 第22页 |
·酞菁用于光动力学治疗 | 第22页 |
·酞菁在气敏材料方面的应用 | 第22-23页 |
·酞菁作为功能材料与金属氧化物半导体的复合研究 | 第23-26页 |
·Fe_2O_3与酞菁的性能对比及其复合意义 | 第26-27页 |
选题依据 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-34页 |
第一节 主要试剂、仪器与表征方法 | 第29-31页 |
·实验试剂 | 第29页 |
·实验设备及测试仪器 | 第29-30页 |
·材料的表征 | 第30-31页 |
·红外(IR)光谱 | 第30页 |
·紫外固体漫反射光谱(DRS) | 第30页 |
·X 射线粉末衍射(XRD)光谱 | 第30页 |
·透射电镜(TEM)观察 | 第30页 |
·热分析 | 第30页 |
·酞菁铁DMF 溶液的UV/VIS 光谱 | 第30-31页 |
第二节 实验过程 | 第31-34页 |
·以乙醇铁为前驱体制备Fe_2O_3 气凝胶 | 第31-32页 |
·乙醇铁的制备 | 第31页 |
·凝胶的制备 | 第31页 |
·超临界乙醇对凝胶的干燥处理获得氧化铁气凝胶 | 第31-32页 |
·以硝酸铁为铁源制备氧化铁气凝胶 | 第32页 |
·复合材料的制备 | 第32-33页 |
·气敏元件的制作和气敏测试 | 第33-34页 |
第三章 结果与讨论 | 第34-56页 |
第一节 对Fe_2O_3气凝胶粉体的分析 | 第34-44页 |
·两种凝胶质感上的对比 | 第34-35页 |
·各气凝胶及干凝胶的物相分析 | 第35-38页 |
·热分析 | 第38-39页 |
·粒度及粒度分布分析 | 第39-42页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第42-43页 |
·IR 分析 | 第43-44页 |
·气敏性能 | 第44页 |
第二节 复合材料的分析 | 第44-56页 |
·不同制备条件所得Fe_2O_3 粉体与邻苯二腈的反应活性的对比研究 | 第44-46页 |
·紫外吸收光谱分析 | 第44页 |
·红外分析 | 第44-46页 |
·利用两种粉体生成酞菁铁所得复合物的稳定性比较 | 第46-48页 |
·红外分析 | 第46-47页 |
·两种解释 | 第47-48页 |
·浸渍法与原位合成法所得复合材料的比较 | 第48-51页 |
·红外分析 | 第48-49页 |
·解释 | 第49-50页 |
·进一步实验 | 第50页 |
·实验解释及小结 | 第50-51页 |
·原位合成所得FePc/Fe_2O_3 复合材料的热稳定性 | 第51-55页 |
·XRD 分析 | 第51-52页 |
·热分析 | 第52-54页 |
·红外分析 | 第54-55页 |
·小结 | 第55页 |
·FePc/Fe_2_3复合材料原位生成机理探讨 | 第55-56页 |
总结与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
作者简介 | 第63页 |