【摘 要】
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随着材料科学的发展,多孔材料凭借其独特的性能,在各个领域中展示出巨大的潜力。多孔材料具有高比表面积和空旷的结构,是非常优秀的催化剂、分离剂、微反应器和离子交换剂,在催化、吸附、分离等领域广泛应用。除此之外,有序大孔材料还可以应用于光子晶体,通过光子带隙调节电磁波的传播,在通信和光学器件领域有着重要而广泛的应用,并且可根据结构颜色和莲花效应来制备仿生材料、自清洁材料等。本论文的主要内容是通过控制反应
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随着材料科学的发展,多孔材料凭借其独特的性能,在各个领域中展示出巨大的潜力。多孔材料具有高比表面积和空旷的结构,是非常优秀的催化剂、分离剂、微反应器和离子交换剂,在催化、吸附、分离等领域广泛应用。除此之外,有序大孔材料还可以应用于光子晶体,通过光子带隙调节电磁波的传播,在通信和光学器件领域有着重要而广泛的应用,并且可根据结构颜色和莲花效应来制备仿生材料、自清洁材料等。本论文的主要内容是通过控制反应条件,合成三维有序大孔二氧化硅及多尺度有序多孔氧化铈锆固溶体,并利用多种测试方法和表征手段对其物
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