钯及其合金纳米颗粒的形貌控制合成

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钯及其合金纳米颗粒的形貌控制合成
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 前言第11-33页
  1.1 纳米材料第11页
  1.2 纳米材料的特性第11页
  1.3 纳米材料的制备方法第11-12页
  1.4 纳米材料的表征方法第12页
  1.5 贵金属纳米材料形貌研究进展第12-32页
    1.5.1 单金属Pd纳米材料的形貌控制合成第13-20页
    1.5.2 单金属Rh纳米材料的形貌控制合成第20-23页
    1.5.3 Pd、Rh核壳结构纳米材料的形貌控制合成第23-29页
    1.5.4 Pd、Rh合金纳米材料的形貌控制合成第29-32页
  1.6 本论文研究设想第32-33页
第二章 超薄自组装Pd纳米圆片的形貌控制合成第33-51页
  2.1 引言第33页
  2.2 实验部分第33-37页
    2.2.1 实验试剂与仪器第33-35页
    2.2.2 实验方法第35-37页
  2.3 结果与讨论第37-50页
    2.3.1 TEM与SEM表征第37-39页
    2.3.2 XRD表征第39页
    2.3.3 XPS分析第39-40页
    2.3.4 反应时间对自组装Pd纳米圆片形貌的影响第40-42页
    2.3.5 反应温度对自组装Pd纳米圆片形貌的影响第42页
    2.3.6 CO速率对自组装Pd纳米圆片形貌的影响第42-43页
    2.3.7 KI用量以及其他卤素离子对自组装Pd纳米圆片形貌的影响第43-45页
    2.3.8 羧酸盐对自组装Pd纳米圆片形貌的影响第45-46页
    2.3.9 CO溶出伏安实验第46-48页
    2.3.10 自组装Pd纳米片的电催化稳定性试验第48页
    2.3.11 自组装Pd纳米片催化氧化甲酸试验第48-49页
    2.3.12 自组装Pd纳米片催化氧化CO试验第49-50页
    2.3.13 反应机理的探讨第50页
  2.4 小结第50-51页
第三章 多枝状Pd纳米颗粒的形貌控制合成第51-66页
  3.1 引言第51页
  3.2 实验部分第51-52页
    3.2.1 实验试剂及仪器第51-52页
    3.2.2 实验方法第52页
  3.3 结果与讨论第52-64页
    3.3.1 TEM表征第52-53页
    3.3.2 SEM表征第53-54页
    3.3.3 XRD表征第54页
    3.3.4 XPS表征第54-55页
    3.3.5 反应时间对多枝状Pd纳米颗粒的影响第55-56页
    3.3.6 反应温度对多枝状Pd纳米颗粒的影响第56-57页
    3.3.7 PVP用量对多枝状Pd纳米颗粒形貌的影响第57-58页
    3.3.8 CO流速对多枝状Pd纳米颗粒形貌的影响第58页
    3.3.9 NaAc用量对多枝状Pd纳米颗粒形貌的影响第58-60页
    3.3.10 油胺用量对多枝状Pd纳米颗粒形貌的影响第60-61页
    3.3.11 前驱体的UV-Vis吸收光谱分析第61-62页
    3.3.12 CO溶出伏安实验第62-63页
    3.3.13 多枝状Pd纳米颗粒催化甲酸电氧化第63-64页
    3.3.14 反应机理探讨第64页
  3.4 小结第64-66页
第四章 Pd-Rh中空立方块的形貌控制合成第66-83页
  4.1 引言第66页
  4.2 实验部分第66-68页
    4.2.1 试剂及仪器第66-68页
    4.2.2 实验方法第68页
  4.3 结果与讨论第68-82页
    4.3.1 TEM表征第68-70页
    4.3.2 SEM表征第70页
    4.3.3 XRD表征第70-71页
    4.3.4 XPS表征第71-72页
    4.3.5 EDX分析第72-74页
    4.3.6 反应时间对Pd-Rh中空立方块形貌变化的影响第74-75页
    4.3.7 KI用量对Pd-Rh中空立方块形成的影响第75-77页
    4.3.8 PVP用量对Pd-Rh中空立方块形成的影响第77-78页
    4.3.9 其他卤素对Pd-Rh中空立方块形成的影响第78页
    4.3.10 前驱体比例对Pd-Rh中空立方块的影响第78-79页
    4.3.11 Pd-Rh中空立方块催化氧化甲酸实验第79-80页
    4.3.12 反应机理讨论第80-82页
  4.4 小结第82-83页
结论第83-85页
参考文献第85-94页
致谢第94-95页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第95页

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