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氧化锌纳米线在三维孔道中的受限生长及其性质研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-13页
1 绪论第13-31页
    1.1 大孔材料第13-17页
        1.1.1 大孔材料简介第13页
        1.1.2 大孔材料的制备方法第13-16页
        1.1.3 大孔材料的应用第16-17页
    1.2 纳米氧化锌的研究现状第17-25页
        1.2.1 氧化锌的特性及应用第17-18页
        1.2.2 纳米氧化锌的特性及应用第18-19页
        1.2.3 纳米氧化锌的制备方法第19-23页
        1.2.4 氧化锌纳米线(ZnO NWs)的简介第23-25页
    1.3 脂肪酶的固定化第25-26页
    1.4 金属酞菁化合物的简介第26-29页
    1.5 本课题研究的内容及意义第29-31页
        1.5.1 研究内容第29-30页
        1.5.2 研究意义第30-31页
2 实验第31-35页
    2.1 实验试剂第31-32页
    2.2 实验仪器第32-33页
    2.3 实验路线第33-34页
    2.4 测试与表征第34-35页
3 氧化锌纳米线/大孔二氧化硅(ZnO NWs/SiO_2)复合物的制备第35-49页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 SiO_2大孔材料的制备第36页
        3.2.2 氧化锌(ZnO)晶种的引入第36页
        3.2.3 氧化锌纳米线(ZnO NWs)的水热生长第36-37页
        3.2.4 氧化锌纳米线(ZnO NWs)的在三维孔道中生长的优化条件第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-48页
        3.3.1 SiO_2形貌分析第38-39页
        3.3.2 晶种引入的要求与目标第39页
        3.3.3 晶种前驱物浓度对 ZnO NWs 的影响第39-41页
        3.3.4 水热生长温度对 ZnO NWs 生长的影响第41-43页
        3.3.5 ZnO NWs 优化条件生长的研究第43-47页
        3.3.6 ZnO NWs 的结构表征第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
4 ZnO NWs/SiO_2复合物的吸附性能研究第49-55页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 脂肪酶的固定第49-50页
        4.2.2 固定化脂肪酶的活性测定第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-54页
        4.3.1 单纯二氧化硅和复合物的固定化酶量的测定第51-52页
        4.3.2 固定化酶的活性的测定第52-53页
        4.3.3 固定化酶的稳定性第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 Fe(Ш)-taPc/ZnO NWs/SiO_2三元复合光催化剂的制备及降解性质第55-64页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 实验部分第56-57页
        5.2.1 Fe(Ш)-taPc 的制备第56-57页
        5.2.2 Fe(Ш)-taPc/ZnO NWs/SiO_2三元复合光催化剂的制备第57页
        5.2.3 光催化剂的催化降解性能研究第57页
    5.3 结果与讨论第57-63页
        5.3.1 样品形貌分析第57-58页
        5.3.2 拉曼光谱分析第58-59页
        5.3.3 漫反射光谱分析第59-60页
        5.3.4 Fe(Ш)-taPc/ZnO NWs/SiO_2光催化性能第60-63页
    5.4 本章小结第63-64页
6 结论与创新第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 创新第65-66页
参考文献第66-73页
在学研究成果第73-74页
致谢第74页

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