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基于液相晶种介导生长法构筑核—壳结构金属纳米催化剂

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 核-壳结构金属纳米材料第13-18页
        1.2.1 一维核-壳结构金属纳米材料第13-15页
        1.2.2 二维核-壳结构金属纳米材料第15-16页
        1.2.3 三维核-壳结构金属纳米材料第16-18页
    1.3 液相晶种介导生长法第18-24页
    1.4 本论文研究内容及实验结果第24-25页
    参考文献第25-31页
第二章 基于液相晶种介导生长法构筑Pd@CuPd核-壳结构纳米晶及其催化性能研究第31-49页
    2.1 引言第31-33页
    2.2 实验部分第33-34页
        2.2.1 实验试剂第33页
        2.2.2 样品制备第33-34页
        2.2.3 用于样品表征的仪器设备第34页
    2.3 结果与讨论第34-44页
        2.3.1 典型样品的结构分析及组成表征第34-40页
        2.3.2 Pd@CuPd核-壳结构纳米晶的生长过程和形成机理第40-42页
        2.3.3 Pd@CuPd核-壳结构纳米晶的催化性能研究第42-44页
    2.4 本章小结第44-45页
    参考文献第45-49页
第三章 基于液相晶种介导生长法构筑Pd@CuAu核-壳二维四角棒结构及其催化性能研究第49-63页
    3.1 引言第49-51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 实验试剂第51页
        3.2.2 样品制备和催化实验第51-53页
        3.2.3 用于样品表征的仪器设备第53页
    3.3 结果与讨论第53-58页
        3.3.1 典型样品的结构分析及组成表征第53-55页
        3.3.2 Pd@CuAu核-壳结构二维四角棒结构的尺寸调控第55-56页
        3.3.3 Pd@CuAu核-壳结构二维四角棒结构的催化性能第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
    参考文献第59-63页
第四章 结论与展望第63-64页
致谢第64-65页
已发表的文章目录第65页

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