首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

纳米Fe3O4和CuO的制备技术及其协同增强与催化应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 纳米材料简介第11-12页
        1.1.1 贵金属纳米材料第11-12页
        1.1.2 Fe、Cu金属氧化物纳米材料第12页
    1.2 拉曼光谱概述第12-14页
    1.3 表面增强拉曼概述第14-17页
        1.3.1 表面增强拉曼光谱的发展历程第14页
        1.3.2 SERS的机理研究第14-17页
    1.4 SERS基底的研究现状第17-20页
        1.4.1 粗糙化的金属基底第17-18页
        1.4.2 金属薄膜基底第18页
        1.4.3 金属纳米溶胶基底第18-20页
        1.4.4 有序金属纳米阵列第20页
    1.5 SERS的应用第20页
    1.6 粉尘爆炸简介第20-23页
        1.6.1 粉尘爆炸第20-21页
        1.6.2 云爆弹简介第21-22页
        1.6.3 金属氧化物纳米粒子在含能材料中的应用第22-23页
    1.7 本论文研究的设想和目标第23-25页
2 Fe_3O_4、CuO等纳米粒子以及GO的制备和表征第25-38页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-30页
        2.2.1 仪器及药品第26-28页
        2.2.2 银纳米粒子的制备第28页
        2.2.3 Fe_3O_4纳米粒子的制备第28-29页
        2.2.4 GO的制备第29页
        2.2.5 CuO纳米粒子的制备第29-30页
    2.3 实验结果与讨论第30-37页
        2.3.1 银纳米粒子的表征第30-32页
        2.3.2 Fe_3O_4NPs表征第32-36页
        2.3.3 CuONPs的表征第36-37页
        2.3.4 GO的表征第37页
    2.4 本章小结第37-38页
3 Fe_3O_4对Ag检测SERS信号的协同增强研究第38-66页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 Ag-Fe_3O_4/GO复合物基底的制备及其SERS性能研究第39-41页
        3.2.1 Ag/GO基底的制备第39页
        3.2.2 一步法制备Ag-Fe_3O_4/GO基底第39-40页
        3.2.3 两步法制备Ag-Fe_3O_4/GO基底第40-41页
        3.2.4 基底的SERS性能检测第41页
    3.3 结果与讨论第41-65页
        3.3.1 Ag和Fe_3O_4在GO上的负载原理第41-42页
        3.3.2 电解质浓度对团聚程度的影响第42-43页
        3.3.3 Ag/GO复合物基底的SERS效果第43-47页
        3.3.4 一步法Ag-Fe_3O_4/GO复合物基底的SERS效果第47-60页
        3.3.5 两步法Ag-Fe_3O_4/GO复合物基底的SERS效果第60-63页
        3.3.6 Fe_3O_4对Ag检测SERS信号协同增强机制探讨第63-65页
    3.4 本章小结第65-66页
4 CuO纳米粒子在模拟云爆中的催化效应研究第66-78页
    4.1 前沿第66页
    4.2 实验部分第66-68页
        4.2.1 实验样品第66-67页
        4.2.2 实验装置及原理第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-77页
        4.3.1 250g/m~3石松子粉火焰传播规律第69-71页
        4.3.2 500g/m~3石松子粉火焰传播规律第71-73页
        4.3.3 750g/m~3石松子粉火焰传播规律第73-75页
        4.3.4 1000g/m~3石松子粉火焰传播规律第75-77页
    4.4 本章小结第77-78页
5 结论与展望第78-80页
    5.1 结论第78-79页
    5.2 展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-89页
附录第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:固体氧化物燃料电池钙钛矿型抗硫阳极的制备及性能研究
下一篇:功能苯甲酰胺化β-环糊精手性固定相的点击制备及手性分离应用