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银基纳米材料的可控制备及性质研究

摘要第8-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第14-48页
    1.1 银基纳米材料的研究背景第14-16页
        1.1.1 银纳米材料的特性第14-15页
        1.1.2 银基纳米材料的发展历程第15-16页
    1.2 银基纳米材料的制备第16-23页
        1.2.1 银基纳米材料的形成机理第17-20页
        1.2.2 银基纳米材料的合成进展第20-23页
    1.3 银基纳米材料的性质第23-29页
        1.3.1 银基纳米材料的光学性质第24-25页
        1.3.2 银基纳米材料的电学性质第25-26页
        1.3.3 银基纳米材料的催化性质第26-29页
    1.4 选题的目的及意义第29-32页
    1.5 参考文献第32-48页
第二章 尺寸可控的银纳米板的大量制备及其在检测水溶液中强氧化剂方面的应用第48-70页
    2.1 引言第48-49页
    2.2 实验部分第49-53页
        2.2.1 原料与试剂第49-50页
        2.2.2 合成方法第50-52页
        2.2.3 实验表征第52-53页
        2.2.4 水溶液中强氧化剂的检测第53页
    2.3 结果与讨论第53-64页
        2.3.1 Ag纳米板的制备及机理分析第53-61页
        2.3.2 银纳米板在检测水溶液中强氧化剂方面的应用第61-64页
    2.4 本章小结第64页
    2.5 参考文献第64-70页
第三章 中空Ag/MnO_2纳米结构的设计合成及其ORR催化性质探究第70-93页
    3.1 引言第70-71页
    3.2 实验部分第71-74页
        3.2.1 实验材料第71页
        3.2.2 合成部分第71-72页
        3.2.3 电化学测试第72-73页
        3.2.4 实验表征第73-74页
    3.3 结果与讨论第74-86页
        3.3.1 中空Ag/MnO_2纳米板的结构形貌表征第74-80页
        3.3.2 中空Ag/MnO_2结构的形成机理第80-82页
        3.3.3 ORR电催化性质探究第82-86页
    3.4 本章小结第86页
    3.5 参考文献第86-93页
第四章 Ag@AgSCN等离子体光催化剂的制备及其光催化性质研究第93-109页
    4.1 引言第93-94页
    4.2 实验部分第94-96页
        4.2.1 实验材料第94页
        4.2.2 实验制备第94-95页
        4.2.3 光催化实验第95页
        4.2.4 实验表征第95-96页
    4.3 结果与讨论第96-104页
        4.3.1 Ag@AgSCN的制备第96-98页
        4.3.2 Ag@AgSCN的形成机理第98-101页
        4.3.3 Ag@AgSCN催化降解土霉素的性质探究第101-104页
    4.4 本章小结第104页
    4.5 参考文献第104-109页
第五章 Ni(OH)_2-Ag-rGO复合材料的制备及其OER催化性质研究第109-133页
    5.1 引言第109-110页
    5.2 实验部分第110-113页
        5.2.1 实验材料第111页
        5.2.2 合成部分第111-112页
        5.2.3 电催化实验第112页
        5.2.4 计算部分第112-113页
        5.2.5 表征部分第113页
    5.3 结果与讨论第113-125页
        5.3.1 Ni(OH)_2-Ag-rGO合成及形貌表征第113-115页
        5.3.2 Ni(OH)_2-Ag-rGO的OER催化性质表征第115-118页
        5.3.3 Ni(OH)_2-Ag-rGO的OER催化机理探究第118-125页
    5.4 本章小结第125-126页
    5.5 参考文献第126-133页
ENGLISH SECTION第133-190页
结束语第190-192页
致谢第192-194页
攻读博士期间发表和待发表的论文第194-195页
附表第195页

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