摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-29页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 铌及其氧化物概述 | 第11-14页 |
1.3 制备方法 | 第14-23页 |
1.3.1 液相合成法 | 第15-18页 |
1.3.2 静电纺丝合成法 | 第18-19页 |
1.3.3 熔盐合成法 | 第19-21页 |
1.3.4 气相法 | 第21-22页 |
1.3.5 其他合成法 | 第22-23页 |
1.4 铌及其氧化物纳米结构的性质及其应用 | 第23-27页 |
1.4.1 太阳能电池和发光二极管 | 第23页 |
1.4.2 传感器 | 第23-24页 |
1.4.3 电池和超级电容器 | 第24页 |
1.4.4 催化剂 | 第24-25页 |
1.4.5 电致变色材料 | 第25页 |
1.4.6 电学器件 | 第25-26页 |
1.4.7 光催化性能 | 第26-27页 |
1.5 一维氧化铌纳米结构的制备研究现状及问题 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-36页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 实验药品 | 第29-30页 |
2.1.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2 一维氧化铌纳米结构的制备探究 | 第31-32页 |
2.2.1 溶剂热法氧化铌纳米线的制备 | 第31页 |
2.2.2 水热法氧化铌纳米带的制备 | 第31页 |
2.2.3 熔盐热法氧化铌纳米棒的制备 | 第31-32页 |
2.3 氧化铌中空微球的制备方法 | 第32页 |
2.4 氧化铌复合材料的制备研究方法 | 第32-33页 |
2.4.1 Nb_2O_5与Ag_3PO_4复合 | 第32页 |
2.4.2 Nb_2O_5与C_3N_4复合 | 第32-33页 |
2.5 一维碳化铌纳米结构的制备研究方法 | 第33-34页 |
2.6 样品表征 | 第34-35页 |
2.6.1 XRD(X-射线衍射)分析 | 第34页 |
2.6.2 表面形貌表征 | 第34页 |
2.6.3 样品微观形貌表征 | 第34页 |
2.6.4 X射线能谱分析(EDX) | 第34页 |
2.6.5 紫外可见吸收光谱 | 第34页 |
2.6.6 XPS(X-射线光电子能谱)分析 | 第34页 |
2.6.7 (PL)荧光光谱分析 | 第34-35页 |
2.7 光催化性能评价 | 第35-36页 |
第三章 氧化铌纳米结构的制备研究 | 第36-60页 |
3.1 一维氧化铌纳米结构的初步探索 | 第36-54页 |
3.1.1 溶剂热法 | 第36-41页 |
3.1.2 水热法 | 第41-44页 |
3.1.3 熔盐法 | 第44-49页 |
3.1.4 一维氧化铌纳米结构光催化性能评价 | 第49-54页 |
3.2 氧化铌中空微球的初步探索 | 第54-59页 |
3.2.1 氧化铌中空微球的物相、形貌分析 | 第54-57页 |
3.2.2 氧化铌中空微球的光催化性能评价 | 第57-59页 |
3.3 氧化铌纳米线光解制氢性能评价 | 第59-60页 |
第四章 氧化铌复合材料的制备研究 | 第60-72页 |
4.1 Nb_2O_5与Ag_3PO_4掺杂 | 第60-69页 |
4.1.1 磷酸银/复合光催化剂的物相、微观结构 | 第60-62页 |
4.1.2 磷酸银/复合光催化剂的UV-vis光谱分析 | 第62页 |
4.1.3 磷酸银/复合光催化剂的光电能谱分析 | 第62-64页 |
4.1.4 磷酸银/复合光催化剂的光催化性能评价 | 第64-66页 |
4.1.5 磷酸银/复合光催化剂的光致发光分析 | 第66-67页 |
4.1.6 磷酸银/复合光催化剂的稳定性评价 | 第67-69页 |
4.2 Nb_2O_5与C_3N_4掺杂 | 第69-72页 |
4.2.1 氮化碳的物相 | 第69-70页 |
4.2.2 氧化铌与氮化碳掺杂后的光催化性能 | 第70-72页 |
第五章 碳化铌纳米线的初步探究 | 第72-78页 |
5.1 制备条件的优化 | 第72-76页 |
5.1.1 反应物配比对于产物的影响 | 第72-74页 |
5.1.2 竹纤维碱预处理对于产物的影响 | 第74-75页 |
5.1.3 反应温度对于产物的影响 | 第75-76页 |
5.2 碳化铌纳米线的下一步改进方案 | 第76-77页 |
5.3 碳化铌纳米线的进一步应用价值 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-91页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |