首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

两种纳米金属氧化物的制备及其催化性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 纳米金属氧化物的特性第12-13页
        1.2.1 宏观量子隧道效应第12页
        1.2.2 小尺寸效应第12页
        1.2.3 量子尺寸效应第12-13页
        1.2.4 界面与表面效应第13页
        1.2.5 介电限域效应第13页
    1.3 纳米金属氧化物的制备方法第13-18页
        1.3.1 水热法第13-14页
        1.3.2 溶胶-凝胶法第14页
        1.3.3 化学共沉淀法第14-15页
        1.3.4 热氧化法第15页
        1.3.5 高温固相法第15页
        1.3.6 水解氧化法第15-16页
        1.3.7 超声化学法第16-17页
        1.3.8 电化学沉积法第17-18页
    1.4 纳米金属氧化物的应用第18-20页
        1.4.1 在空气净化方面的应用第18-19页
        1.4.2 在传感器方面的应用第19页
        1.4.3 在废水处理方面的应用第19-20页
        1.4.4 在锂离子电池方面的应用第20页
        1.4.5 在制备氢气方面的应用第20页
    1.5 纳米金属氧化物的催化概述第20-24页
        1.5.1 催化氧化反应过程及机理第21-22页
        1.5.2 催化活性影响因素第22-24页
    1.6 超声波辅助水溶液球磨法概况第24-25页
        1.6.1 超声波简介第24页
        1.6.2 超声辅助球磨法第24-25页
        1.6.3 超声辅助球磨反应过程机理第25页
    1.7 论文研究背景及主要内容第25-27页
        1.7.1 论文研究背景第25-26页
        1.7.2 论文主要内容第26-27页
第2章 实验器材及实验方法第27-34页
    2.1 实验器材第27-29页
        2.1.1 实验设备第27-29页
        2.1.2 实验试剂第29页
    2.2 实验方法第29-31页
        2.2.1 氧化铜纳米粉末的制备第29-30页
        2.2.2 四氧化三锰纳米粉末的制备第30-31页
    2.3 材料的表征及检测第31-34页
        2.3.1 材料的表征手段第31-32页
        2.3.2 纳米粒子催化性能的测试第32-34页
第3章 超声辅助水溶液球磨法制备CuO纳米粉末第34-48页
    3.1 前言第34页
    3.2 实验方案第34-35页
    3.3 实验结果与分析讨论第35-47页
        3.3.1 纳米氧化铜的合成第35-36页
        3.3.2 超声波与球磨的耦合效应的研究第36-39页
        3.3.3 纳米氧化铜的TEM及SEAD表征第39页
        3.3.4 纳米氧化铜的BET测试分析第39-40页
        3.3.5 不同实验参数对催化反应速率的影响第40-44页
        3.3.6 纳米CuO的催化性能分析第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 超声辅助水溶液球磨法制备Mn_3O_4纳米粉末第48-63页
    4.1 前言第48页
    4.2 实验方案第48-49页
    4.3 实验结果与分析讨论第49-61页
        4.3.1 不同反应原料制备Mn_3O_4的反应过程分析第49-52页
        4.3.2 Mn_3O_4的SEM表征第52-53页
        4.3.3 不同实验参数下亚甲基蓝和罗丹明B的降解率变化第53-57页
        4.3.4 三种Mn_3O_4的催化性能测试及讨论第57-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第5章 总结与展望第63-65页
    5.1 总结第63-64页
    5.2 创新点第64页
    5.3 展望第64-65页
参考文献第65-75页
致谢第75-76页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:负载型钯金双金属—氮化碳纳米片催化剂的制备及催化应用
下一篇:惰性Csp3-H键分子内胺化合成吲哚啉化合物