模板法合成三种金属氧化物介孔纳米材料
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 纳米材料 | 第11-14页 |
1.1.1 纳米材料的概念 | 第12页 |
1.1.2 纳米材料的分类 | 第12页 |
1.1.3 纳米材料的特殊性能 | 第12-13页 |
1.1.4 纳米材料的应用 | 第13-14页 |
1.2 介孔纳米材料 | 第14-18页 |
1.2.1 介孔纳米材料的简介 | 第14-15页 |
1.2.2 介孔纳米材料的制备方法 | 第15-17页 |
1.2.3 介孔纳米材料的表征方法 | 第17-18页 |
1.3 多孔阳极氧化铝模板法合成一维介孔纳米材料 | 第18-19页 |
1.3.1 多孔阳极氧化铝模板的简介 | 第18页 |
1.3.2 AAO模板法合成一维介孔纳米材料 | 第18-19页 |
1.4 介孔金属氧化物纳米材料 | 第19-20页 |
1.4.1 介孔氧化镍纳米材料 | 第19-20页 |
1.4.2 一维介孔氧化镨纳米材料 | 第20页 |
1.4.3 一维介孔氧化钕纳米材料 | 第20页 |
1.5 课题研究目的、意义及内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
2 实验部分 | 第22-28页 |
2.1 实验仪器及药品 | 第22-23页 |
2.1.1 仪器 | 第22页 |
2.1.2 药品 | 第22-23页 |
2.2 软模板法制备介孔氧化镍 | 第23-24页 |
2.2.1 前驱体的制备 | 第23页 |
2.2.2 样品的合成 | 第23页 |
2.2.3 样品的表征 | 第23-24页 |
2.3 AAO模板的制备 | 第24-26页 |
2.3.1 铝片的预处理 | 第24页 |
2.3.2 铝片的阳极氧化工艺 | 第24-26页 |
2.3.3 AAO模板的表征 | 第26页 |
2.4 双模板法制备介孔氧化镨、氧化钕纳米材料 | 第26-28页 |
2.4.1 前驱体制备 | 第26页 |
2.4.2 一维介孔氧化镨、氧化钕纳米材料的制备 | 第26页 |
2.4.3 氧化镨、氧化钕样品的表征 | 第26-28页 |
3 结果与讨论 | 第28-51页 |
3.1 软模板法合成氧化镍样品的表征结果 | 第28-37页 |
3.1.1 氧化镍前驱体TG分析 | 第28-29页 |
3.1.2 氧化镍样品的SEM表征 | 第29-31页 |
3.1.3 氧化镍样品的TEM表征 | 第31-33页 |
3.1.4 氧化镍样品的XRD分析 | 第33页 |
3.1.5 氧化镍样品的XPS分析 | 第33-34页 |
3.1.6 氧化镍样品的N2吸附脱附分析 | 第34-35页 |
3.1.7 氧化镍微球吸附性能测试 | 第35-36页 |
3.1.8 小结 | 第36-37页 |
3.2 AAO模板法表征结果 | 第37-39页 |
3.2.1 AAO模板法的SEM表征 | 第37-38页 |
3.2.2 影响AAO模板的制备因素 | 第38-39页 |
3.2.3 小结 | 第39页 |
3.3 双模板法合成一维氧化镨样品的表征结果 | 第39-45页 |
3.3.1 氧化镨前驱体的TG分析 | 第39页 |
3.3.2 氧化镨样品的TEM分析 | 第39-40页 |
3.3.3 氧化镨样品的XRD分析 | 第40-41页 |
3.3.4 氧化镨样品的XPS分析 | 第41-42页 |
3.3.5 氧化镨样品的N2吸附脱附分析 | 第42-43页 |
3.3.6 氧化镨样品的吸附性能测试 | 第43-44页 |
3.3.7 小结 | 第44-45页 |
3.4 双模板法合成一维氧化钕样品的表征结果 | 第45-51页 |
3.4.1 氧化钕前驱体的TG分析 | 第45页 |
3.4.2 氧化钕样品的TEM分析 | 第45-46页 |
3.4.3 氧化钕样品的XRD分析 | 第46-47页 |
3.4.4 氧化钕样品的XPS分析 | 第47-48页 |
3.4.5 氧化钕样品的N2吸附脱附分析 | 第48-49页 |
3.4.6 氧化钕样品的吸附性能测试 | 第49页 |
3.4.7 小结 | 第49-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |