卟啉/苝酰亚胺材料的可控制备与气敏传感性能研究

卟啉论文 苝酰亚胺论文 自组装论文 微/纳米材料论文 有机/无机杂化论文
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摘要第7-9页
abstract第9-11页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 卟啉化合物概述第12-19页
        1.1.1 卟啉化合物简介第12页
        1.1.2 卟啉化合物的合成方法第12-14页
        1.1.3 卟啉化合物的应用第14-15页
        1.1.4 卟啉微/纳米材料的概况第15-17页
        1.1.5 卟啉微/纳米材料的应用第17-19页
    1.2 苝酰亚胺化合物概述第19-22页
        1.2.1 苝酰亚胺化合物简介第19-20页
        1.2.2 苝酰亚胺化合物的合成第20-21页
        1.2.3 苝酰亚胺的应用第21-22页
第二章 基于形貌可控镍卟啉微米材料的制备及作为低能耗乙醇传感器第22-38页
    2.1 前言第22-24页
    2.2 仪器与试剂第24-25页
        2.2.1 仪器第24页
        2.2.2 试剂第24-25页
    2.3 实验部分第25-26页
        2.3.1 DPPNi的制备第25页
        2.3.2 微米材料的制备第25页
        2.3.3 电学性质测定第25-26页
        2.3.4 气敏测定第26页
    2.4 结果与讨论第26-36页
        2.4.1 分子设计合成及表征第26-27页
        2.4.2 电子吸收光谱第27-28页
        2.4.3 荧光谱图第28-29页
        2.4.4 红外谱图第29-30页
        2.4.5 EDS谱图第30页
        2.4.6 X射线衍射分析第30-31页
        2.4.7 聚集体的形貌第31-32页
        2.4.8 I-V曲线第32-33页
        2.4.9 气敏性质第33-36页
    2.5 结论第36-38页
第三章 高度有序的三明治型双层卟啉酞菁纳米管及室温下对NO_2的敏感性质第38-52页
    3.1 前言第38-40页
    3.2 仪器与试剂第40-41页
        3.2.1 仪器第40页
        3.2.2 试剂第40-41页
    3.3 实验部分第41-42页
        3.3.1 Eu(TPyP){Pc-(OC_8H_(17))_8}的制备第41-42页
        3.3.2 Eu(TPyP)(Pc)和Eu(TPyP){Pc-(OC_8H_(17))_8}纳米管的制备第42页
        3.3.3 电学性能第42页
        3.3.4 气敏测试第42页
    3.4 结果与讨论第42-50页
        3.4.1 聚集体的形貌第42-43页
        3.4.2 电子吸收光谱第43-44页
        3.4.3 X射线衍射图谱第44-45页
        3.4.4 红外光谱第45-46页
        3.4.5 EDS谱图第46-47页
        3.4.6 电流-电压(I-V)特性曲线第47页
        3.4.7 对NO_2的气敏性质第47-50页
    3.5 结论第50-52页
第四章 HH-PDI/CdSn-n异质结微米材料的制备及低能耗、高性能三甲胺传感器第52-70页
    4.1 前言第52-54页
    4.2 仪器与试剂第54-55页
        4.2.1 仪器第54页
        4.2.2 试剂第54-55页
    4.3 实验部分第55-57页
        4.3.1 HH-PDI的制备第55页
        4.3.2 微米材料的制备第55页
        4.3.3 器件构建第55-56页
        4.3.4 气体传感器构建与测试第56-57页
    4.4 结果与讨论第57-68页
        4.4.1 电子吸收光谱第57-58页
        4.4.2 红外谱图第58-59页
        4.4.3 EDS谱图第59-60页
        4.4.4 X射线衍射分析第60-61页
        4.4.5 聚集体的形貌第61-62页
        4.4.6 电化学性质第62-63页
        4.4.7 I-V曲线第63页
        4.4.8 气敏性质第63-68页
    4.5 结论第68-70页
第五章 结论与展望第70-72页
参考文献第72-86页
致谢第86-88页
附录第88-91页
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