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【6h】

多元醇回流法合成硫属化合物纳米材料以及碳化物纳米结构的低温组装

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目录

文摘

英文文摘

第一章纳米材料研究进展

§1.1引言

§1.2纳米材料的结构

§1.3纳米材料的特性和应用

§1.3.1纳米材料的基本物理特性

§1.3.2纳米材料的应用前景

§1.4纳米材料的制备技术

§1.4.1气相法制备纳米微粒

§1.4.1液相法制备纳米微粒

§1.4.3固相法制备纳米微粒

§1.4.4几种典型的纳米材料制备方法简介

§1.5本章小结

参考文献

第二章多元醇回流法合成二元硫化物纳米材料

§2.1引言

§2.2海胆状Bi2S3纳米棒簇的合成与表征

§2.2.1引言

§2.2.2产物制备和表征:

§2.2.3结果和讨论:

§2.3片状SnSx(x=1,2)纳米晶的合成与表征

§2.3.1引言

§2.3.2产物制备和表征:

§2.3.3结果和讨论:

§2.4其它二元硫化物纳米材料的合成与表征

§2.4.1引言

§2.4.2产物制备和表征:

§2.4.3结果和讨论:

§2.5从单分子前驱物合成二元硫化物纳米材料

§2.5.1引言

§2.5.2产物制备和表征

§2.5.3结果和讨论

§2.6以氧化物为原料合成二元硫化物纳米材料

§2.6.1产物制备和表征

§2.6.2结果和讨论

§2.7本章小结

参考文献

第三章乙二胺辅助多元醇法合成硒化物纳米材料

§3.1引言

§3.2 SnSe纳米线的合成与表征

§3.2.1引言

§3.2.2产物制备和表征:

§3.2.3结果和讨论:

§3.3 Sb2E3(E=S,Se)纳米棒的合成与表征

§3.3.1引言

§3.3.2产物制备和表征:

§3.3.3结果和讨论:

§3.4球形ZnSe的合成与表征

§3.4.1引言

§3.4.2产物制备和表征:

§3.4.3结果和讨论:

§3.5其它二元硒化物纳米材料的合成与表征

§3.5.1产物制备和表征:

§3.5.2结果和讨论:

§3.6六方片状(ZnSe)2·EN晶体的合成及其转化

§3.6.1引言

§3.6.2产物制备和表征:

§3.6.3结果和讨论:

§3.7本章小结

参考文献

第四章多元醇回流法合成三元硫化物纳米材料

§4.1引言

§4.2多孔泡沫状CuInS2的合成与表征

§4.2.1引言

§4.2.2产物制备和表征:

§4.2.3结果和讨论:

§4.3 AgBiS2纳米棒的合成与表征

§4.3.1引言

§4.3.2产物制备和表征:

§4.3.3结果和讨论:

§4.4珊瑚状Cu(Ag)-Bi-S纳米棒的合成与表征

§4.4.1引言

§4.4.2产物制备和表征:

§4.4.3结果和讨论:

§4.5(Bi(Bi2S3)913)0.667亚微米棒的合成与表征

§4.5.1引言

§4.5.2产物制备和表征:

§4.5.3结果和讨论:

§4.6其它三元硫化物纳米材料的合成与表征

§4.6.1产物制备和表征:

§4.6.2结果和讨论:

§4.7硒、碲亚微米棒的合成与表征

§4.7.1引言

§4.7.2产物制备和表征:

§4.7.3结果和讨论:

§4.8本章小结

参考文献

第五章碳化物纳米结构的低温组装

§5.1引言

§5.2 SiC纳米空心球、纳米线、同轴纳米电缆的合成与表征

§5.2.1引言

§5.2.2产物制备和表征:

§5.2.3结果和讨论:

§5.3 TiC纳米空心球、纳米线的合成与表征

§5.3.1引言

§5.3.2产物制备和表征:

§5.3.3结果和讨论:

§5.4 ZrC纳米空心球的合成与表征

§5.4.1引言

§5.4.2产物制备和表征:

§5.4.3结果和讨论:

§5.5 TiC1-xNx纳米晶的合成与表征

§5.5.1引言

§5.5.2产物制备和表征:

§5.5.3结果和讨论:

§5.6溶剂热合成碳纳米管

§5.6.1引言

§5.6.2产物制备和表征:

§5.6.3结果和讨论:

§5.7本章小结

参考文献

第六章溶剂热法合成硫化物纳米材料

§6.1引言

§6.2溶剂热法合成NiS和Ni9S8纳米棒

§6.2.1引言

§6.2.2产物制备和表征:

§6.2.3结果和讨论:

§6.3多元醇热法合成Ag2Se树枝晶

§6.3.1引言

§6.3.2产物制备和表征:

§6.3.3结果和讨论:

§6.4溶剂热法合成海胆状Bi2(Se,S)3纳米棒簇

§6.4.1引言

§6.4.2产物制备和表征:

§6.4.3结果和讨论:

§6.5本章小结

参考文献

附录:博士期间已发表的论文

致谢

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摘要

该论文发展了快速多元醇回流方法新路线,成功地制备了具有放射状生长结构的海胆状的Bi<,2>S<,3>纳米棒簇,并将此方法推广到一系列二元、三元硫化物及相关物质的合成上;提出了乙二胺辅助多元醇路线,合成了一系列二元及多元硒化物纳米材料;探索了在低温下,通过调节实验参数来达到组装不同形貌的碳化物纳米结构的目的,成功地合成了SiC,TiC,ZrC的纳米空心球,纳米线,纳米电缆等结构.论文主要内容总结如下:1.发展了多元醇回流方法,建立了一种快速、通用的金属硫化物纳米材料的合成路径.通过对传统的多元醇路径的借鉴和发展,以BiCl<,3>和硫脲为原料,在乙二醇中回流仅20分钟,就可以合成具有放射状生长结构的海胆状的Bi<,2>S<,3>纳米棒簇,这种结构在纳米电和光电器件上有着潜在的应用价值.同时,利用此方法,分别以不同的原料,比如金属氧化物、金属盐或者金属单分子驱物为原料,合成了一系列二元金属硫化物纳米材料,比如CdS,ZnS,NiS,PbS,Ag<,2>S,SnS<,2>等等.同时,该方法还可以很简单的推广到三元及多元硫化物纳米材料的合成上.采用适当的原料,可以快速制备一系列三元硫化物,比如多孔泡沫状的CuInS<,2>,棒状的AgBiS<,2>等.而且研究还该方法可以推广到硫碘化物及其它相关化合物的制备上,比如合成亚微米级的Bi(Bi<,2>S<,3>)<,9>I<,3>)<,0.667>棒状晶体,这是关于这种材料的化学合成的首次报道,为系统研究该化合物的性能提供了基础.经过系统的研究,我们发现此路径的突出优点是:(1)发展和推广了多元醇法的应用范围;(2)丰富了二元及多元硫化物的制备手段,可以在温和的条件下,快速的合成所需产物;特别是可以合成一些具有特殊形貌的硫化物纳米材料,为推广其在纳米器件上的应用提供了基础.2.利用硫粉、硒粉在乙二胺中的溶解性能,提出和建立了乙二胺辅助多元醇回流法.以SnCl<,2>和Se为原料,通过添加乙二胺为辅助剂,在多元醇回流状态下,合成了长径比为150左右的SnSe纳米线,并对产物进行了XRD、TEM、XPS等表征和研究,初步探讨了其形成机理和影响因素.Chemistry Letter主编评论认为

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