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激光液相合成金属硫族纳米材料及其性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第11-41页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 激光液相烧蚀法制备纳米材料简介第12-24页
        1.2.1 PLAL法构建多样纳米结构第12-18页
            1.2.1.1 纳米颗粒第12-15页
            1.2.1.2 复杂纳米结构第15-18页
        1.2.2 PLAL法制备纳米材料的应用第18-24页
            1.2.2.1 生物医学第19-20页
            1.2.2.2 表面增强拉曼散射应用第20-21页
            1.2.2.3 催化领域第21-23页
            1.2.2.4 其它应用第23-24页
    1.3 金属硫族纳米材料简介第24-38页
        1.3.1 金属硫族一维纳米材料的合成方法第24-30页
            1.3.1.1 气相合成法第24-27页
            1.3.1.2 液相合成法第27-30页
        1.3.2 金属硫族其它纳米材料的合成方法第30-32页
            1.3.2.1 高能球磨法第30页
            1.3.2.2 化学气相沉积第30-31页
            1.3.2.3 剥离法第31-32页
            1.3.2.4 水/溶剂热法第32页
        1.3.3 金属硫族纳米材料的应用第32-38页
            1.3.3.1 太阳能电池第32-33页
            1.3.3.2 光电探测器第33-34页
            1.3.3.3 光催化性能第34-36页
            1.3.3.4 电催化裂解水第36-38页
            1.3.3.5 其它应用第38页
    1.4 本论文的研究意义和主要内容第38-41页
第二章 实验原料与实验装置第41-46页
    2.1 实验原料第41-42页
    2.2 实验设备第42-43页
    2.3 表征设备第43-46页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第43页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第43-44页
        2.3.3 X-射线衍射(XRD)第44页
        2.3.4 紫外可见分光光度计第44页
        2.3.5 光致发光分光光度计第44页
        2.3.6 激光显微拉曼光谱仪第44页
        2.3.7 傅里叶红外光谱仪(FTIR)第44-45页
        2.3.8 激光粒度仪第45页
        2.3.9 X-射线光电子能谱仪(XPS)第45页
        2.3.10 光响应性能测试系统第45页
        2.3.11 电化学工作站第45-46页
第三章 激光激活催化剂液相生长硫族半导体纳米线第46-62页
    3.1 本章引言第46-47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 基体及Au催化剂的制备第47页
        3.2.2 前驱体溶液配制第47页
        3.2.3 激光合成纳米线过程第47-48页
        3.2.4 CdS纳米线光响应器件的组装及性能测试第48页
    3.3 结果与讨论第48-60页
        3.3.1 硫化镉纳米线形貌与物相表征第48-50页
        3.3.2 前驱体活性对硫化镉纳米线生长的影响第50-51页
        3.3.3 前驱体浓度对硫化镉纳米线生长的影响第51-54页
        3.3.4 激光能量密度对硫化镉纳米线生长的影响第54-55页
        3.3.5 激光辐照时间对硫化镉纳米线生长的影响第55页
        3.3.6 LAC法生长纳米线的机理解释第55-57页
        3.3.7 硫化镉纳米线的光响应性能第57页
        3.3.8 激光液相激活纳米线催化生长的推广第57-60页
            3.3.8.1 碲化镉纳米线的形貌与物相表征第57-59页
            3.3.8.2 镉硒碲三元纳米线的形貌与物相表征第59-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第四章 激光液相驱动催化剂吸附/解吸附制备CdTe纳米线阵列第62-83页
    4.1 本章引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-64页
        4.2.1 基体、Au纳米颗粒及前驱体溶液的制备第63页
        4.2.2 激光合成CdTe纳米线阵列过程第63-64页
        4.2.3 CdTe纳米线阵列的光响应性能测试第64页
    4.3 结果与讨论第64-82页
        4.3.1 激光驱动Au纳米颗粒的吸附过程第64-68页
        4.3.2 激光驱动AuCdx纳米颗粒的解吸附过程第68-72页
        4.3.3 单根CdTe纳米线的详细表征分析第72-73页
        4.3.4 催化剂吸收激光能量与其温度上升关系的理论计算第73-75页
        4.3.5 纳米线阵列生长的机理解释第75-81页
        4.3.6 CdTe纳米线阵列的光响应性能第81-82页
    4.4 本章小结第82-83页
第五章 激光液相烧蚀法制备Ni基非贵金属电催化剂第83-101页
    5.1 本章引言第83-85页
    5.2 实验部分第85-86页
        5.2.1 NiO/NiFe-LDH复合纳米材料的制备第85页
        5.2.2 NiFe纳米颗粒的制备第85-86页
        5.2.3 NiO/NiFe-LDH复合纳米材料电解水析氧(OER)性能测试第86页
        5.2.4 NiFe纳米颗粒的电解水析氢(HER)性能测试第86页
    5.3 结果与讨论第86-100页
        5.3.1 NiO/NiFe-LDH用于电解水析氧反应第86-94页
            5.3.1.1 NiO/NiFe-LDH复合纳米材料的形貌与物相表征第86-88页
            5.3.1.2 NiO/NiFe-LDH复合纳米材料的析氧性能研究第88-91页
            5.3.1.3 NiO/NiFe-LDH复合纳米材料促进析氧反应的机理解释第91-93页
            5.3.1.4 NiO/NiFe-LDH复合纳米材料的析氧稳定性能第93-94页
        5.3.2 NiFe纳米颗粒用于电解水析氢反应第94-100页
            5.3.2.1 NiFe纳米颗粒的形貌与物相表征第95-96页
            5.3.2.2 NiFe纳米颗粒的析氢性能研究第96-100页
    5.4 本章小结第100-101页
第六章 三维多孔CdS纳米花的合成及光催化性能研究第101-113页
    6.1 本章引言第101-102页
    6.2 实验部分第102页
        6.2.1 CdS纳米花的合成过程第102页
        6.2.2 CdS光降解RhB的性能测试第102页
    6.3 结果与讨论第102-112页
        6.3.1 三维多孔CdS纳米花的制备与表征第102-106页
        6.3.2 形成机理分析第106-108页
        6.3.3 光学性质及光降解RhB性能分析第108-112页
    6.4 本章小结第112-113页
第七章 全文总结第113-116页
    7.1 全文结论第113-114页
    7.2 本论文创新点第114页
    7.3 研究展望第114-116页
参考文献第116-136页
发表论文和参加科研情况说明第136-137页
致谢第137-138页

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