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钴镍化合物微纳米材料的设计、构筑与光催化性质研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 引言第9-23页
    1.1 钴镍磷化物的研究进展及光催化方面的应用第9-12页
        1.1.1 钴镍磷化物的简介及制备方法研究第9-11页
            1.1.1.1 溶剂热法第9-10页
            1.1.1.2 固相反应法第10页
            1.1.1.3 有机金属前驱体分解法第10-11页
        1.1.2 钴镍磷化物在光催化方面的应用第11-12页
    1.2 钴镍硒化物的研究进展及光催化方面的应用第12-17页
        1.2.1 钴镍硒化物的简介及制备方法研究第12-16页
            1.2.1.1 水热溶剂热法第13-14页
            1.2.1.2 电沉积法第14页
            1.2.1.3 高温硒化法第14-15页
            1.2.1.4 化学浴沉积法第15-16页
        1.2.2 钴镍硒化物在光催化方面的应用第16-17页
    1.3 钴镍氧化物的制备与光催化方面的研究进展第17-20页
        1.3.1 钴镍氧化物的简介及制备方法研究第17-19页
            1.3.1.1 水热溶剂热法第17-18页
            1.3.1.2 静电纺丝法第18页
            1.3.1.3 溶胶凝胶法第18页
            1.3.1.4 电化学沉积法第18-19页
        1.3.2 钴镍氧化物在光催化方面的应用第19-20页
    1.4 静电纺丝技术第20-22页
    1.5 本论文研究的目的与意义第22-23页
第2章 化学试剂、实验仪器及表征方法第23-25页
    2.1 主要实验试剂第23页
    2.2 实验设备及仪器第23页
    2.3 表征方法第23-25页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第23页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第23页
        2.3.3 能量色谱仪(EDS)分析第23页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)分析第23页
        2.3.5 比表面积测试分析第23-24页
        2.3.6 紫外-可见吸收光谱分析第24页
        2.3.7 可见光分解水产生氢气第24-25页
第3章 NiO管套线纳米纤维的合成与表征第25-39页
    3.1 前言第25页
    3.2 实验部分第25-28页
        3.2.1 Ni(CH_3COO)_2/PVP和Co(CH_3COO)_2/PVP前驱体溶液的制备第25-26页
            3.2.1.1 Ni(CH_3COO)_2/PVP前驱体溶液的制备第25页
            3.2.1.2 Co(CH_3COO)_2/PVP前驱体溶液的制备第25-26页
        3.2.2 Ni(CH_3COO)_2/PVP和Co(CH_3COO)_2/PVP复合纳米纤维的制备第26页
            3.2.2.1 Ni(CH_3COO)_2/PVP复合纳米纤维的制备第26页
            3.2.2.2 Co(CH_3COO)_2/PVP复合纳米纤维的制备第26页
        3.2.3 NiO管套线纳米纤维的制备第26页
        3.2.4 Co_3O_4管套线纳米纤维的制备第26页
        3.2.5 NiO空心纳米纤维的制备第26-27页
        3.2.6 对比试验以及实验条件第27页
        3.2.7 光催化水裂解产氢性能测试第27-28页
    3.3 结果与讨论第28-38页
        3.3.1 热稳定性分析第28页
        3.3.2 XRD分析第28-29页
        3.3.3 SEM分析第29-34页
        3.3.4 NiO管套线纳米纤维的形成机理第34-35页
        3.3.5 光催化分解水制氢性能和机理研究第35-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 Ni2P纳米粒子的制备与性质研究第39-46页
    4.1 前言第39页
    4.2 实验部分第39-40页
        4.2.1 Ni(CH_3COO)_2/PVP复合纳米纤维和NiO空心纳米纤维的制备第39页
        4.2.2 Ni_2P纳米粒子的制备第39页
        4.2.3 光催化性能测试第39-40页
            4.2.3.1 光催化降解RhB溶液性能测试第39-40页
            4.2.3.2 光催化水裂解制氢性能测试第40页
    4.3 结果与讨论第40-45页
        4.3.1 XRD分析第40页
        4.3.2 形貌及元素组成分析第40-42页
        4.3.3 紫外-可见吸收光谱分析第42-43页
        4.3.4 紫外光下降解RhB溶液的性能和机理研究第43-44页
        4.3.5 光催化分解水制氢性能和机理研究第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第5章 Ni_3Se_4单分散颗粒的制备与表征第46-51页
    5.1 前言第46页
    5.2 实验部分第46页
        5.2.1 Ni(CH_3COO)_2/PVP复合纳米纤维和NiO空心纳米纤维的制备第46页
        5.2.2 Ni_3Se_4单分散颗粒的制备第46页
        5.2.3 光催化性能测试第46页
    5.3 结果与讨论第46-50页
        5.3.1 XRD分析第46-47页
        5.3.2 形貌及元素组成分析第47-48页
        5.3.3 紫外-可见吸收光谱分析第48页
        5.3.4 光催化降解RhB溶液的性能和机理研究第48-49页
        5.3.5 光催化分解水制氢性能和机理研究第49-50页
    5.4 本章小结第50-51页
第6章 CoSe_2微米棒的制备与性质研究第51-57页
    6.1 前言第51页
    6.2 实验部分第51-52页
        6.2.1 前驱体溶液的制备第51页
        6.2.2 Co(CH_3COO)_2/PVP复合纳米纤维的制备第51页
        6.2.3 Co_3O_4管套线纳米纤维的制备第51页
        6.2.4 CoSe_2微米棒的制备第51页
        6.2.5 光催化性能测试第51-52页
    6.3 结果与讨论第52-56页
        6.3.1 XRD分析第52页
        6.3.2 形貌及元素组成分析第52-54页
        6.3.3 紫外-可见吸收光谱分析第54页
        6.3.4 光催化降解RhB溶液第54-55页
        6.3.5 光催化分解水制氢性能和机理研究第55-56页
    6.4 本章小结第56-57页
结论第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-65页
附录第65页

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