摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 纳米材料的分类 | 第11页 |
1.3 纳米材料的基本效应 | 第11-12页 |
1.3.1 表面效应 | 第11-12页 |
1.3.2 小尺寸效应 | 第12页 |
1.3.3 量子限域效应 | 第12页 |
1.3.4 宏观量子隧道效应 | 第12页 |
1.4 纳米材料的基本性能 | 第12-15页 |
1.4.1 力学性能 | 第12-13页 |
1.4.2 热学性能 | 第13页 |
1.4.3 光学性能 | 第13页 |
1.4.4 电学性能 | 第13页 |
1.4.5 磁学性能 | 第13-14页 |
1.4.6 动力学性能 | 第14页 |
1.4.7 化学特性 | 第14页 |
1.4.8 催化性能 | 第14-15页 |
1.5 纳米材料的制备方法 | 第15页 |
1.5.1 物理法制备纳米材料 | 第15页 |
1.5.2 化学法制备纳米材料 | 第15页 |
1.6 纳米材料的应用 | 第15-16页 |
1.6.1 纳米材料在光电领域的应用 | 第15页 |
1.6.2 纳米材料在催化领域的应用 | 第15-16页 |
1.6.3 纳米材料在陶瓷领域的应用 | 第16页 |
1.6.4 纳米材料在环保领域的应用 | 第16页 |
1.6.5 纳米材料在生物医学领域的应用 | 第16页 |
1.7 氧化亚铜的性质 | 第16-17页 |
1.8 纳米氧化亚铜粉体材料的制备方法 | 第17-19页 |
1.8.1 液相还原法 | 第17页 |
1.8.2 微波辐照法 | 第17-18页 |
1.8.3 低温固相法 | 第18页 |
1.8.4 水热法 | 第18页 |
1.8.5 电化学法 | 第18页 |
1.8.6 超声法 | 第18页 |
1.8.7 其他方法 | 第18-19页 |
1.9 光催化技术的研究进展 | 第19-20页 |
1.9.1 半导体光催化机理 | 第19页 |
1.9.2 半导体光催化剂的研究现状及发展趋势 | 第19-20页 |
1.10 课题的研究意义及创新点 | 第20-22页 |
1.10.1 课题的研究意义 | 第20页 |
1.10.2 课题的主要创新点 | 第20-22页 |
第二章 水浴法制备球形纳米氧化亚铜及其光催化性能研究 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-23页 |
2.2.1 原料及仪器 | 第22页 |
2.2.2 样品的制备 | 第22-23页 |
2.2.3 产物的表征 | 第23页 |
2.2.4 光催化性能测试 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-29页 |
2.3.1 产物的物相分析 | 第23-25页 |
2.3.2 产物的形貌分析 | 第25-26页 |
2.3.3 产物的影响因素及形成机理 | 第26-29页 |
2.3.4 产物的光学性能分析 | 第29页 |
2.4 产物的光催化性能测试 | 第29-31页 |
2.5 小结 | 第31-32页 |
第三章 化学沉积法制备纳米Cu_2O薄膜及其光学性能研究 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 原料及仪器 | 第32页 |
3.2.2 样品的制备 | 第32-33页 |
3.2.3 产物的表征 | 第33页 |
3.2.4 光催化性能测试 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-38页 |
3.3.1 产物的物相分析 | 第33-35页 |
3.3.2 产物的形貌分析 | 第35页 |
3.3.3 产物的光学性能分析 | 第35-36页 |
3.3.4 产物的光催化性能测试 | 第36-38页 |
3.4 小结 | 第38-40页 |
第四章 超声可控制备八面体/去顶八面体纳米Cu_2O及其光学性能研究 | 第40-50页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 原料及仪器 | 第41页 |
4.2.2 样品的制备 | 第41-42页 |
4.2.3 产物的表征 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-49页 |
4.4 小结 | 第49-50页 |
第五章 结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
硕士期间发表论文 | 第62页 |