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高质量γ-Ga2O3纳米片的可控合成及其非均相催化性能 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-6页 | ABSTRACT | 第6-7页 | 第一章 绪论 | 第10-33页 | 1.1 引言 | 第10-11页 | 1.2 氧化镓简介 | 第11-12页 | 1.3 γ-Ga_2O_3纳米材料研究现状 | 第12-22页 | 1.3.1 Ga_2O_3纳米材料的制备方法概述 | 第13-17页 | 1.3.2 一维γ-Ga_2O_3研究现状 | 第17页 | 1.3.3 二维γ-Ga_2O_3研究现状 | 第17-18页 | 1.3.4 三维γ-Ga_2O_3研究现状 | 第18-19页 | 1.3.5 Ga_2O_3的应用 | 第19-22页 | 1.4 油品脱硫研究现状 | 第22-28页 | 1.4.1 加氢脱硫 | 第23-24页 | 1.4.2 非加氢脱硫 | 第24-27页 | 1.4.3 脱硫催化剂 | 第27-28页 | 1.5 本项目研究意义和拟解决的关键问题 | 第28-29页 | 参考文献 | 第29-33页 | 第二章 基于多重相互作用模型可控合成高质量γ-Ga_2O_3纳米片 | 第33-57页 | 2.1 引言 | 第33-34页 | 2.2 实验部分 | 第34-35页 | 2.2.1 试剂 | 第34页 | 2.2.2 仪器和表征 | 第34-35页 | 2.2.3 材料的制备 | 第35页 | 2.3 结果与讨论 | 第35-52页 | 2.3.1 γ-Ga_2O_3六角形纳米片的表征 | 第35-37页 | 2.3.2 γ-Ga_2O_3纳米片在水溶液中的形成路径 | 第37-39页 | 2.3.3 γ-Ga_2O_3纳米片的生长及去组装机制研究 | 第39-52页 | 2.3.4 多重相互作用去组装模型的构建 | 第52页 | 2.4 多重相互作用去组装模型的推广 | 第52-54页 | 2.5 结论与展望 | 第54-56页 | 参考文献 | 第56-57页 | 第三章 γ-Ga_2O_3纳米片的催化油品脱硫性能研究 | 第57-70页 | 3.1 引言 | 第57页 | 3.2 实验部分 | 第57-58页 | 3.2.1 试剂 | 第57页 | 3.2.2 仪器和表征 | 第57-58页 | 3.2.3 催化实验 | 第58页 | 3.3 结果与讨论 | 第58-67页 | 3.3.1 不同Ga_2O_3材料的比表面积 | 第58-59页 | 3.3.2 γ-Ga_2O_3纳米片的催化性能研究 | 第59-67页 | 3.4 结论与展望 | 第67-68页 | 参考文献 | 第68-70页 | 致谢 | 第70-72页 | 论文发表情况 | 第72页 |
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