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钼掺杂氧化锡的制备与催化性能

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-35页
    1.1 金属掺杂金属氧化物材料的研究进展第11-17页
        1.1.1 金属掺杂的金属氧化物材料的制备方法第11-13页
        1.1.2 金属掺杂金属氧化物材料的最新进展第13-17页
    1.2 拟过氧化物酶的研究进展第17-21页
        1.2.1 过氧化物酶的概述第17页
        1.2.2 拟过氧化物酶的最新进展第17-21页
    1.3 负载银催化剂的研究进展第21-33页
        1.3.1 负载银催化剂的制备方法第21-22页
        1.3.2 负载银纳米复合材料的最新进展第22-25页
        1.3.3 催化还原对硝基苯酚的最新进展第25-33页
    1.4 选题依据,研究目的、内容和意义第33-35页
        1.4.1 选题依据和研究目的第33页
        1.4.2 研究内容第33页
        1.4.3 研究意义第33-35页
第二章 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)纳米复合材料的制备与拟过氧化物酶性能研究第35-46页
    2.1 实验试剂第35页
    2.2 实验仪器第35-36页
    2.3 实验内容第36-37页
        2.3.1 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)纳米复合材料的制备原理第36页
        2.3.2 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)纳米复合材料的制备第36-37页
        2.3.3 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)纳米复合材料的拟过氧化物酶性能研究第37页
    2.4 结果与讨论第37-45页
        2.4.1 XRD分析第37-38页
        2.4.2 TEM分析第38-39页
        2.4.3 XPS分析第39-42页
        2.4.4 核壳型SnO_(2-x)@MoO_(3-y)纳米复合材料的能带结构第42页
        2.4.5 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)拟过氧化物酶性能研究第42-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第三章 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)纳米复合材料催化氧化苯胺的研究第46-54页
    3.1 实验试剂第46页
    3.2 实验仪器第46页
    3.3 实验内容第46-48页
        3.3.1 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)催化氧化苯胺第46-47页
        3.3.2 Gaussian理论计算分析第47-48页
    3.4 结果与讨论第48-53页
        3.4.1 Mo/Sn的摩尔比对催化剂催化氧化苯胺性能的影响第48-49页
        3.4.2 光照对催化剂催化氧化苯胺性能的影响第49-50页
        3.4.3 温度对催化剂催化氧化苯胺性能的影响第50-51页
        3.4.4 Gaussian理论计算与实验结果对比分析第51-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)-Ag纳米复合材料的制备及其催化还原对硝基苯酚的性能研究第54-63页
    4.1 实验试剂第54页
    4.2 实验仪器第54-55页
    4.3 实验内容第55-56页
        4.3.1 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)-Ag纳米复合材料的制备第55页
        4.3.2 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)-Ag纳米复合材料催化还原对硝基苯酚性能研究第55-56页
    4.4 SnO_(2-x)@MoO_(3-y)-Ag 纳米复合材料的表征第56页
    4.5 结果与讨论第56-62页
        4.5.1 TEM分析第56-57页
        4.5.2 EDS分析第57-58页
        4.5.3 XRD分析第58页
        4.5.4 催化还原对硝基苯酚的性能研究第58-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第五章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63页
    5.2 展望第63-65页
参考文献第65-70页
致谢第70-71页
作者简介第71页

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