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基于水热碳制备单/多层空心材料及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 水热碳概述第11-14页
        1.1.1 水热碳微球简介第11页
        1.1.2 水热碳微球形成机理第11-13页
        1.1.3 水热碳微球的应用第13-14页
    1.2 单/多层空心微球材料概述第14-21页
        1.2.1 空心微球材料简介第14-15页
        1.2.2 单/多层空心微球材料制备方法第15-19页
        1.2.3 单/多层空心微球材料的应用第19-21页
    1.3 超双疏材料概述第21-23页
    1.4 本课题的研究内容及意义第23-24页
第二章 基于交联空心SiO_2球构建超双疏表面及其性能研究第24-41页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 实验试剂与仪器设备第24-25页
            2.2.1.1 实验试剂第24-25页
            2.2.1.2 仪器设备第25页
        2.2.2 实验内容第25-26页
            2.2.2.1 水热碳球的制备方法第25页
            2.2.2.2 水热碳球包硅样品(C@SiO_2)的制备方法第25-26页
            2.2.2.3 空心二氧化硅球样品(h-SiO_2)的制备方法第26页
            2.2.2.4 非润湿性涂层的制备方法第26页
        2.2.3 样品表征的手段和仪器第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-37页
        2.3.1 非润湿性SiO_2涂层的设计和制备第27页
        2.3.2 水热碳球的制备和表征第27-29页
        2.3.3 C@SiO_2@F涂层的制备和表征第29-33页
        2.3.4 h-SiO_2@F涂层的制备和表征第33-37页
    2.4 h-SiO_2@F涂层的超双疏性能分析第37-39页
    2.5 结论第39-41页
第三章 MgO/Pt多层空心球的制备及其电化学性能研究第41-54页
    3.1 前言第41页
    3.2 实验部分第41-44页
        3.2.1 实验试剂与仪器设备第41-42页
            3.2.1.1 实验试剂第41-42页
            3.2.1.2 仪器设备第42页
        3.2.2 实验内容第42-43页
            3.2.2.1 三水合碳酸镁纳米棒的制备方法第42-43页
            3.2.2.2 MgO单层核壳空心球的制备方法第43页
            3.2.2.3 MgO/Pt多层空心球的制备方法第43页
        3.2.3 样品表征的手段和仪器第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-50页
        3.3.1 MgO核壳空心球的制备和表征第44-45页
        3.3.2 MgO/Pt多层空心球的制备和表征第45-50页
    3.4 MgO/Pt多层空心球的电化学性能及其稳定性分析第50-52页
        3.4.1 MgO/Pt多层空心球的电化学性能分析第50-52页
        3.4.2 MgO/Pt多层空心球的长期稳定性测试第52页
    3.5 结论第52-54页
第四章 MgO/Pt多层空心球形成机理探究第54-66页
    4.1 前言第54页
    4.2 实验部分第54-56页
        4.2.1 实验试剂和仪器设备第54-55页
            4.2.1.1 实验试剂第54-55页
            4.2.1.2 仪器设备第55页
        4.2.2 实验内容第55-56页
            4.2.2.1 Pt纳米晶对照实验的制备方法第55页
            4.2.2.2 不加葡萄糖对照实验的制备方法第55页
            4.2.2.3 不溶盐代替MgCO_3对照实验的制备方法第55-56页
            4.2.2.4 使用Au或Pd前驱体代替Pt前驱体对照实验的制备方法第56页
            4.2.2.5 使用HCl代替Pt前驱体对照实验的制备方法第56页
            4.2.2.6 使用HNO_3或H_2SO_4代替Pt前驱体对照实验的制备方法第56页
        4.2.3 样品表征的手段和仪器第56页
    4.3 结果与讨论第56-65页
        4.3.1 Pt纳米晶的对照实验第56-57页
        4.3.2 不加葡萄糖的对照实验第57-58页
        4.3.3 使用不溶盐代替MgCO_3的对照实验第58-60页
        4.3.4 使用Au或Pd前驱体代替Pt前驱体的对照实验第60-61页
        4.3.5 使用HCl代替Pt前驱体的对照实验第61-63页
        4.3.6 使用HNO_3或H_2SO_4代替Pt前驱体的对照实验第63-64页
        4.3.7 煅烧过程中产物形貌变化分析第64-65页
    4.4 形成机理分析总结第65-66页
第五章 总结与展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
    5.2 不足和展望第67-68页
参考文献第68-76页
硕士期间发表论文第76-77页
致谢第77页

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