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单斜/四方相纳米氧化锆可控合成及其性能研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-28页
    1.1 前言第9页
    1.2 纳米材料的概述第9-10页
    1.3 纳米ZrO_2简介第10-14页
        1.3.1 氧化锆的特性第10页
        1.3.2 氧化锆晶体结构第10-11页
        1.3.3 氧化锆的应用第11-14页
    1.4 纳米ZrO_2的制备方法第14-20页
        1.4.1 气相法第14-15页
        1.4.2 液相法第15-20页
    1.5 纳米ZrO_2的晶相生长理论第20-26页
        1.5.1 晶体形核基本理论简述第20-22页
        1.5.2 水热条件下晶体形成理论简介第22-23页
        1.5.3 纳米ZrO_2表面能理论简介及其晶型控制第23-26页
    1.6 本论文研究的主要内容第26-28页
第2章 实验材料和研究方法第28-35页
    2.1 实验试剂与仪器第28-30页
        2.1.1 实验试剂第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 表征方法第30-32页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第30页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第30-31页
        2.2.3 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)第31页
        2.2.4 拉曼光谱(Raman)第31-32页
        2.2.5 热重-差示扫描量热法(TG-DSC)第32页
    2.3 光催化性能评价第32-35页
第3章 溴代季铵盐修饰不同比例单斜/四方相纳米ZrO_2可控合成第35-45页
    3.1 引言第35页
    3.2 溴代季铵盐修饰单斜/四方相纳米ZrO_2的可控合成第35-43页
        3.2.1 纯四方相纳米ZrO_2的合成第36-38页
        3.2.2 溴代季铵盐修饰纳米ZrO_2的制备方法第38页
        3.2.3 溴代季铵盐对纳米ZrO_2晶相的影响第38-43页
    3.3 本章小结第43-45页
第4章 氯代季铵盐修饰不同比例单斜/四方纳米ZrO_2可控合成第45-62页
    4.1 引言第45页
    4.2 氯代季铵盐修饰单斜/四方相纳米ZrO_2可控合成第45-54页
        4.2.1 氯代季铵盐修饰纳米ZrO_2的制备方法第45-46页
        4.2.2 氯代季铵盐对纳米ZrO_2晶相的影响第46-52页
        4.2.3 纯单斜相纳米ZrO_2的合成第52-54页
    4.3 单斜/四方相纳米ZrO_2晶相生长机制研究第54-58页
        4.3.1 无添加剂时纳米ZrO_2晶相生长情况第55-56页
        4.3.2 TMAC对纳米ZrO_2晶相生长的影响第56-58页
    4.4 老化处理对纳米ZrO_2晶型的影响第58-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 单斜/四方相纳米ZrO_2光催化性能研究第62-76页
    5.1 引言第62页
    5.2 单斜/四方相纳米ZrO_2光催化性能评价第62-64页
        5.2.1 不同比例单斜/四方相纳米ZrO_2形貌第62-63页
        5.2.2 不同晶相比例时纳米ZrO_2的光催化活性第63-64页
    5.3 纳米ZrO_2光催化降解罗丹明B影响因素研究第64-70页
        5.3.1 纳米ZrO_2热稳定性研究第64-65页
        5.3.2 纳米ZrO_2催化剂用量对罗丹明B光催化降解率的影响第65-67页
        5.3.3 pH值对罗丹明B光催化降解率的影响第67-68页
        5.3.4 初始浓度对罗丹明B光催化降解率的影响第68-69页
        5.3.5 通入不同气体对罗丹明B光催化降解率的影响第69-70页
    5.4 纳米ZrO_2光催化降解罗丹明B动力学研究第70-75页
        5.4.1 不同初始浓度的罗丹明B光催化降解动力学第71-72页
        5.4.2 不同pH值时罗丹明B光催化降解动力学第72-75页
    5.5 本章小结第75-76页
结论第76-77页
参考文献第77-84页
致谢第84-85页

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