摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·锰氧化物性质与结构 | 第11-12页 |
·锰氧化物合成方法 | 第12-17页 |
·沉淀法 | 第13页 |
·水热溶剂热合成法 | 第13-14页 |
·模板法 | 第14页 |
·热分解法 | 第14-15页 |
·溶胶-凝胶法 | 第15-16页 |
·电化学法 | 第16页 |
·超声波法 | 第16-17页 |
·锰氧化物的应用 | 第17-21页 |
·催化剂 | 第17-18页 |
·电池材料 | 第18-19页 |
·污水处理 | 第19-20页 |
·超级电容器 | 第20页 |
·其他应用 | 第20-21页 |
·本论文的选题背景、创新点 | 第21-22页 |
·选题背景 | 第21页 |
·创新点 | 第21-22页 |
·论文纵览 | 第22-23页 |
第2章 微纳米晶氧化锰的制备 | 第23-41页 |
·前言 | 第23页 |
·实验部分 | 第23-25页 |
·药品与试剂 | 第23-24页 |
·仪器及参数 | 第24页 |
·油酸锰化合物制备 | 第24-25页 |
·不同形貌的MnO_x微纳米材料制备 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-39页 |
·DSC-TG和XRD曲线分析 | 第25-26页 |
·Raman曲线和FT-IR曲线分析 | 第26页 |
·SEM和TEM图分析 | 第26-27页 |
·晶体形貌影响因素 | 第27-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第3章 Mn_3O_4八面体纳米单晶降解亚甲基蓝(MB)催化动力学研究 | 第41-54页 |
·前言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·药品与试剂 | 第41页 |
·实验仪器 | 第41-42页 |
·催化性能的研究方法 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-52页 |
·Mn_3O_4八面体结构催化性能 | 第43-44页 |
·不同温度下催化剂的催化降解性能 | 第44-46页 |
·MB初始浓度对降解率影响 | 第46-47页 |
·H_2O_2质量分数对降解率影响 | 第47页 |
·催化剂量对降解率影响 | 第47-48页 |
·反应溶液的离子色谱和FT-IR曲线分析 | 第48-50页 |
·催化剂循环使用性能研究及反应前后形貌变化 | 第50页 |
·反应溶液蒸干后产物确定 | 第50-52页 |
·反应机理推测 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 其他过渡金属氧化物(Co_3O_4、CdO、CuO)及FePO_4形貌控制研究 | 第54-68页 |
·前言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-57页 |
·药品与试剂 | 第54-55页 |
·实验仪器及参数 | 第55页 |
·实验方法 | 第55-57页 |
·结果与讨论 | 第57-65页 |
·Co_3O_4纳米棒的结果与讨论 | 第57-59页 |
·CdO纳米纤维的结果与讨论 | 第59-60页 |
·CuO纳米片的结果与讨论 | 第60-62页 |
·金属有机配合物的结果与讨论 | 第62-64页 |
·FePO_4的结果与讨论 | 第64-65页 |
·今后工作方向 | 第65-67页 |
·过渡金属氧化物(Co_3O_4、CdO、CuO) | 第65-66页 |
·FePO_4 | 第66-67页 |
·展望 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-83页 |
附录A 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |