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纳米材料及其光催化物理化学电子书

1.纳米材料的尺寸、形貌与结构的精准控制合成。 2.建立了纳米材料本征的规定热力学函数和表面热力学函数获取的科学原理和实验方法,解决了纳米材料规定热力学函数的世界性难题,发展了表面热力学函数获取的普适原理方法。 3.实现纳米材料规定热力学函数、表面热力学函数、反应热力学、反应动力学、吸附热力学、吸附动力学、溶解热力学、溶解动力学与微量热技术、电化学技术、热动力学原理、过渡态理论的系统纳米物理化学研究。

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作       者:黄在银

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2020-07-01

字       数:33.9万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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本书基于作者们在纳米材料、物理化学和光催化领域的多年积累,由纳米材料的控制合成,纳米材料规定热力学和表面热力学性质的测定,纳米材料光催化过程的原位热力学、动力学、机理研究三部分组成。围绕纳米材料的结构-性质-机制层层深。重介绍了纳米材料的精准制备及其原位生长过程的规律及机理;纳米材料的整体热力学性质和表面热力学性质;半导体光催化的基本原理及应用;光催化物理化学及其原位表征技术。旨在提供一种同步获取光驱动过程的热力学、动力学以及关于物质变化的光谱信息的联用技术,为研究光催化、光生物等的热力学、动力学及机理提供多维信息。本书可作为从事纳米科学、纳米材料化学、光催化及相关领域的科研人员、研究生和教师教学及科研的参考书,亦可在化学、化工、环境、生物、制药和材料类的本科生学习物理化学时参考。<br/>【推荐语】<br/>1.纳米材料的尺寸、形貌与结构的精准控制合成。 2.建立了纳米材料本征的规定热力学函数和表面热力学函数获取的科学原理和实验方法,解决了纳米材料规定热力学函数的世界性难题,发展了表面热力学函数获取的普适原理方法。 3.实现纳米材料规定热力学函数、表面热力学函数、反应热力学、反应动力学、吸附热力学、吸附动力学、溶解热力学、溶解动力学与微量热技术、电化学技术、热动力学原理、过渡态理论的系统纳米物理化学研究。 4.设计研发了我国第 一台光微热量计和国际上第 一台光微量热-荧光光谱联用系统。 5.有望建立新的交叉学科:光热-光谱学。  <br/>
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内容提要

目录

第1章 绪论

1.1 纳米材料及其应用

1.1.1 纳米材料的定义及其物理化学性能

1.1.2 纳米材料的合成

1.1.3 纳米材料的应用领域

1.2 纳米物理化学

1.2.1 纳米物理化学的发展

1.2.2 纳米材料的表面热力学性质的研究

1.3 半导体光催化

1.3.1 半导体光催化基本理论

1.3.2 半导体光催化的热力学

1.3.3 半导体光催化的动力学

1.3.4 光量热计-荧光光谱联用系统

参考文献

第2章 纳米材料的控制合成

2.1 纳米材料成核-生长理论

2.2 纳米材料生长的原位热动力学及生长机理

2.2.1 硫化镉纳米粒子的等温滴定量热过程及生长机理

2.2.2 硫化镉纳米管原位生长的热动力学及机理

2.2.3 钼酸钙纳米饼原位生长的热动力学及机理

2.3 半导体纳米晶的控制合成

2.3.1 多种形貌钼酸钙纳米材料的精准制备

2.3.2 多尺度纳米氧化亚铜的可控合成及表征

2.3.3 不同形貌氧化亚铜的可控制备^([90,91])

2.3.4 不同形貌和尺寸的磷酸银微/纳米晶的合成

2.4 高比表面积g-C_3N_4材料的制备

2.4.1 实验部分

2.4.2 结果与讨论

2.4.3 小结

2.5 可见光驱动g-C_3N_4@Ag光催化降解罗丹明B的性能及机理

2.5.1 实验部分

2.5.2 结果与讨论

2.5.3 小结

2.6 Z型g-C_3N_4@Ag@Ag_3PO_4复合材料的控制合成

2.6.1 实验部分

2.6.2 结果与讨论

2.6.3 小结

参考文献

第3章 纳米材料的规定热力学性质

3.1 纳米材料规定热力学性质获取原理

3.1.1 滴定量热法

3.1.2 平衡常数法

3.1.3 电化学法

3.1.4 过渡态理论法

3.1.5 吸附法

3.1.6 溶解度法

3.2 电化学法与微量热法测定热力学性质的相互佐证[63]

3.3 纳米材料规定热力学性质的尺寸效应

3.3.1 钼酸镉八面体标准摩尔生成焓的粒度效应[67-73]

3.3.2 手榴弹状氧化锌规定热力学性质的尺寸效应[76]

3.3.3 立方体纳米氧化亚铜规定热力学性质的粒度效应

3.4 纳米氧化亚铜规定热力学性质的晶面效应

3.5 总结与展望

参考文献

第4章 纳米材料表面热力学性质

4.1 纳米材料表面热力学性质获取原理

4.1.1 化学反应热力学方法

4.1.2 化学动力学的过渡态理论方法

4.1.3 电化学法

4.2 电化学法研究纳米氧化亚铜表面热力学性质的粒度效应

4.2.1 实验部分

4.2.2 结果与讨论

4.2.3 小结

4.3 溶解度法

4.3.1 不同晶面的Ag_3PO_4微晶的偏摩尔表面热力学性质

4.3.2 溶解度法测定纳米卤化银的偏摩尔表面热力学性质

4.3.3 溶解度法测定硫化铜的偏摩尔表面热力学性质

4.3.4 小结

4.4 纳米材料表面热力学性质的尺寸及温度效应

4.4.1 立方体纳米氧化亚铜表面热力学性质的理论推导

4.4.2 立方体纳米氧化亚铜的微量热实验

4.4.3 结果与讨论

4.4.4 小结

4.5 立方体Ag_3PO_4微晶表面热力学性质的粒度及温度效应

4.5.1 理论模型

4.5.2 实验部分

4.5.3 结果与讨论

4.5.4 小结

4.6 纳米氧化亚铜表面热力学性质的晶面效应

4.6.1 理论模型的建立

4.6.2 实验部分

4.6.3 结果与讨论

4.6.4 小结

4.7 Ag_3PO_4微晶表面热力学性质的晶面效应

4.7.1 理论模型

4.7.2 实验部分

4.7.3 结果与讨论

4.7.4 小结

4.8 总结与展望

参考文献

第5章 半导体光催化

5.1 半导体光催化简介

5.1.1 能带结构

5.1.2 半导体光催化的基本原理

5.2 异相光催化剂的研究进展

5.2.1 单组分半导体材料

5.2.2 多元复合光催化纳米材料

5.2.3 半导体@半导体复合纳米材料

5.3 纳米氧化亚铜光催化性能的尺寸效应

5.3.1 实验部分

5.3.2 结果与讨论

5.3.3 小结

5.4 Ag_3PO_4微晶光催化降解RhB的晶面效应

5.4.1 实验部分

5.4.2 结果与讨论

5.4.3 小结

5.5 表面等离子体共振催化剂Ag@AgCl的光催化性能及机理

5.5.1 实验部分

5.5.2 结果与讨论

5.5.3 小结

5.6 g-C_3N_4@Ag_3PO_4光催化降解罗丹明B的原位热力学/动力学及机理研究

5.6.1 实验部分

5.6.2 结果与讨论

5.6.3 小结

5.7 Z型g-C_3N_4@Ag@Ag_3PO_4光催化降解罗丹明B的性能及机理

5.7.1 实验部分

5.7.2 结果与讨论

5.7.3 小结

参考文献

第6章 半导体光催化热力学和动力学

6.1 光-微量热计的设计及其应用

6.1.1 光-微量热计的研究进展

6.1.2 光-微量热计的基线调零和校正

6.2 Ag@AgCl光催化降解亚甲基蓝的热力学/动力学及机理研究

6.2.1 实验部分

6.2.2 结果与讨论

6.2.3 小结

6.3 Ag_3PO_4光催化降解甲基橙过程中热力学、动力学及表面热力学的形貌效应

6.3.1 实验部分

6.3.2 结果与讨论

6.3.3 小结

6.4 沼泽红假单胞光合细菌原位生长的热动力学及其优化培养

6.4.1 实验部分

6.4.2 结果与讨论

6.4.3 小结

6.5 光-微量热计-荧光光谱联用系统的设计及其应用

6.5.1 光-微量热计-荧光光谱联用系统的设计

6.5.2 光-微量热计-荧光光谱联用系统的基线调零和校正

6.6 纳米氧化亚铜光催化降解甲基橙的原位热动力学的粒度效应

6.6.1 实验部分

6.6.2 结果与讨论

6.6.3 小结

6.7 g-C_3N_4@Ag@Ag_3PO_4光催化降解罗丹明B的原位热力学、动力学及机理

6.7.1 实验部分

6.7.2 结果与讨论

6.7.3 小结

6.8 总结与展望

参考文献

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