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LDH前驱体热解法构筑掺杂氧化物体系及其光电应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 前言第17页
    1.2 层状复合氢氧化物(LDHs)概述第17-19页
        1.2.1 LDHs的制备第18-19页
            1.2.1.1 共沉淀法第18页
            1.2.1.2 离子交换法第18-19页
            1.2.1.3 焙烧复原法第19页
            1.2.1.4 微波合成法第19页
        1.2.2 LDHs的应用概述第19页
    1.3 掺杂金属氧化物第19-25页
        1.3.1 电致变色概述第20页
        1.3.2 NiO材料概述第20-22页
        1.3.3 透明导电氧化物薄膜材料概述第22-23页
        1.3.4 ZnO材料性能及研究进展第23-24页
        1.3.5 光解水概述第24页
        1.3.6 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)固溶体的研究进展第24-25页
    1.4 研究课题的提出及意义第25-27页
第二章 Ni-Al LDH热解法制掺铝氧化镍及其导电和电致变色性能研究第27-45页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 试剂第27页
        2.2.2 仪器第27-28页
        2.2.3 Ni-Al LDH层状材料和掺铝氧化镍粉体及薄膜的制备第28-29页
            2.2.3.1 Ni-Al LDH层状材料的合成第28页
            2.2.3.2 掺铝氧化镍粉体制备第28-29页
            2.2.3.3 掺铝氧化镍薄膜的制备第29页
    2.3 测试所用仪器第29页
    2.4 结果与讨论第29-44页
        2.4.1 Ni-Al LDH及其热解产物XRD表征第30-32页
            2.4.1.1 Ni-Al LDH XRD表征第30页
            2.4.1.2 Ni-Al LDH热解产物XRD表征第30-31页
            2.4.1.3 Ni-Al LDH旋涂热解产物XRD表征第31-32页
        2.4.2 形貌检测以及元素分布第32-34页
        2.4.3 ICP测定水滑石阳离子比例第34-35页
        2.4.4 XPS和Raman测试研究掺铝氧化镍的元素价态第35-36页
        2.4.5 EXAFS测试配位数和键长变化第36-37页
        2.4.6 PPMS测试铝掺杂量的变化对于氧化镍电阻率的影响第37-38页
        2.4.7 掺铝氧化镍薄膜的电化学测试第38-40页
            2.4.7.1 CV测试第38-39页
            2.4.7.2 电化学阻抗谱测试第39-40页
        2.4.8 固体紫外-可见漫反射分析其电致变色性能第40-42页
        2.4.9 电致变色动力学和稳定性第42-44页
            2.4.9.1 电致变色动力学第42-43页
            2.4.9.2 电致变色薄膜稳定性第43-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第三章 Zn-Al LDH热解法制掺铝氧化锌及其电学性能研究第45-55页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 实验试剂第45-46页
        3.2.2 实验仪器第46页
        3.2.3 Zn-Al LDH层状材料和掺铝氧化锌粉体及薄膜的制备第46-47页
            3.2.3.1 Zn-Al LDH层状材料的合成第46页
            3.2.3.2 掺铝氧化锌粉体制备第46-47页
            3.2.3.3 掺铝氧化锌薄膜的制备第47页
    3.3 结果与讨论第47-54页
        3.3.1 Zn-Al LDH XRD和ICP测试第47-48页
        3.3.2 Zn-Al LDH热解产物XRD物相分析第48-50页
            3.3.2.1 马弗炉中热解第48-50页
            3.3.2.2 水热分解第50页
        3.3.3 热解产物的形貌及元素分布第50-53页
            3.3.3.1 热解产物SEM图第51页
            3.3.3.2 热解产物TEM图第51-53页
        3.3.4 热解产物的固体核磁及红外研究第53-54页
        3.3.5 热解产物电导率测试第54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 Zn-Ga LDH热解法制掺锌氮氧化镓及其光催化性能研究第55-65页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 实验试剂第55-56页
        4.2.2 实验仪器第56页
        4.2.3 Zn-Ga LDH层状材料和锌镓固溶体粉体及薄膜的制备第56-57页
            4.2.3.1 Zn-Ga LDH层状材料的合成第56-57页
            4.2.3.2 锌镓固溶体粉体制备第57页
            4.2.3.3 锌镓固溶体薄膜的制备第57页
            4.2.3.4 锌镓固溶体光催化性能研究第57页
    4.3 结果与讨论第57-64页
        4.3.1 Zn-Ga LDH XRD和元素分析第58-59页
        4.3.2 Zn-Ga LDH热解产物XRD物相分析第59-60页
            4.3.2.1 氨气氛围下管式炉中热解第59-60页
        4.3.3 Zn-Ga LDH及其热解产物的形貌分析第60-61页
            4.3.3.1 Zn-Ga LDH SEM图第60-61页
        4.3.4 热解产物的固体紫外分析第61-62页
        4.3.5 热解产物光催化性能测试第62-64页
    4.4 本章小结第64-65页
结论第65-66页
本论文的创新点第66-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
研究成果及发表的学术论文第73-74页
作者及导师简介第74-75页
附件第75-76页

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