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文档介绍

文档介绍:⑧嗽。鵈博士学位论文掺硼金刚石膜表面多维纳米结构界面的构筑及性能研究名:童希立学科门类:化学学科专业:物理化学指导教师:赵国华教授姓学号:所在院系:化学系二。一。年一月
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学位论文作者签名:五彳主驯口年乡月。学位论文版权使用授权书本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版;在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提供目录检索以及提供
学位论文作者签名:/重彳互巍究谀旯隆‘同济大学学位论文原创性声明研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,进行作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。
摘要掺硼金刚石膜墙昀闯鱿值囊恢中滦吞疾牧希哂械缁У缡拼口宽,背景电流低,物理化学性质稳定等突出优点。然而,嬖诘缁Т化活性低,表面化学惰性程度高,难以进行修饰的缺点,严重制约了其广泛应用。为了克服嬖诘恼庑┤毕荩⒔ň哂懈吖獯呋虻绱呋芰Φ哪擅状呋种修饰到砻妫竦糜乓斓牡绱呋蛘吖獯呋阅埽狙芯柯畚奶岢隽硕种对砻娼行奘蔚男路椒āMü庑┓椒ǎ晒Φ亟ú煌取⒉煌貌的纳米催化物种均匀地修饰到砻妫竦昧司哂胁煌乓旃δ艿母春显化界面。论文研究工作分以下五部分:ü文0宸ㄔ贐表面获得了三维纳米片。首先,以电化学沉积过程中伴随的氢气泡为动力学模板,在氧终端砻嫔匣竦昧巳多孔纳米片。再将此多孔纳米片作为模板浸渍在稀氯铂酸溶液中,通过高价隯涞闹没环从竦萌嗫譶纳米片。场发射扫描电子显微镜证实,电沉积在砻娴腪氏秩嗫啄擅灼唇峁梗擅灼の宽为,孔平均直径在畉。置换之后,占据了的位置,保持了的三维多孔纳米片状结构形貌。电子能谱以及湎哐苌涔馄姿得魉玫腜纳米片具有经典的面心立方晶型结构。通过循环伏安法和电化学阻抗图谱研究三维多孔擅灼疊复合电极对甲醇的电化学氧化性能。实验结果表明,获得的三维多孔纳米片/掺硼金刚石膜复合电极电氧化甲醇的能力是普通电极的倍,同时抗毒害能力则是普通电极的叮沂褂檬倜ぁüе钟盏妓壬し椒ㄖ票噶艘晃ゾ纳米棒倍异质结,同时研究了形成的熘式岬墓獯呋恋男蚊蔡卣鞫砸熘式峁獯呋到,氯苯酚效果的影响。结果表明,高效异质结通过提供内生空间电荷层以及优化的能带匹配,一方面促使淖贤猓杉毡咴荡红移到一方面,有效促进了一维擅装舯砻婀馍昭ㄒ坏缱佣缘挠行Х掷耄沟光催化降解缺椒铀俾食J岣吡倍,因此,显著提高了擅装的光催化降解有机污染物的能力。≡裼呕暮愕缌饕跫ǖ绯粱际踉贐表面获得由纳米片组成的微球,随后将微球/谘跗罩薪胁煌露热却砗蠡竦昧瞬煌二级结构的二维⑶。结果表明,。⑶虻某叽缍云浯呋钚缘挠,另同济大学博士学位论文摘要,
响并不明显,而形状是影响其光催化性能最重要的因素。同时,在⑶蚓体的晶面组成中,极性晶面的光催化活性要比非极性晶面的光催化活性高。跃郾桨肺V屑淝帕海ü缇酆戏从绾显诒桨飞系亩啾谔寄擅管连接到掺硼金刚石表面,获得了碳纳米管/春显踊缑妗@贸》⑸渖描电镜对其表面形貌进行表征。同时,采用电化学阻抗谱和循环伏安技术对其电化学性能进行了测试。结果表明,该碳复合杂化界面由聚苯胺。碳纳米管的复合体和槌伞M保ü寄擅坠艿男奘危珺电极表面电化学阻抗值明显降低,电容值和电催化活性得到明显提高。实验进一步证实了修饰碳纳米管的缂芄皇迪侄员蕉雍投约谆椒拥耐钡缁Ъ觳狻6员蕉釉。..。‘姆段冢其峰电流与浓度呈线性关系,检测限为梦⒎致龀逖艏艹龇睬哐芯苛薆表面上过渡金属,如,,,和的两两电化学共沉积和溶出行为。结果表明,过渡金属在表面的共溶出过程受沉积电位、析氢电位和两种过渡金属间的相互干扰等因素的影响。在二元过渡金属问的相互作用的基础上提出了四种电化学共溶出模型:当析氢电位比这两种过渡金属的沉积电位高或低的时候,金属不会形成合金,并且不和溶液中的阴离子结合,共溶出过程符合金属艹鲆唤鹗溶出的模型;如果析氢电位介于两种过渡金属沉积电位之间,金属间不会形成合金,同样也不和溶液中的阴离子结合,共溶出过程符合金属艹鲆晃銮庖唤鹗溶出的模型;绷街纸鹗粜纬珊辖穑踩艹龉谭辖鹗溶出一析氢一金属出的模型;果析氢电位介于两种过渡金属沉积电位之间且金属肴芤褐的