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若干新型石墨烯量子点的制备及其在金属离子检测和光催化中的应用研究

中文摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 选题依据及意义第14页
    1.2 本论文主要研究内容第14-17页
    参考文献第17-20页
第二章 文献综述第20-50页
    2.1 引言第20页
    2.2 常见重金属离子的危害第20-21页
    2.3 目前常用金属离子检测方法第21-22页
        2.3.1 紫外-可见分光光度法(UV-Visible Spectrophotometry, UV-vis)第21页
        2.3.2 原子吸收光谱法(Atomic Absorption Spectrometry, AAS)第21-22页
        2.3.3 电感耦合等离子体质谱法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS)第22页
        2.3.4 荧光传感分析第22页
    2.4 染料的简介及危害第22-23页
    2.5 染料的常见处理方法第23-24页
        2.5.1 吸附法第23页
        2.5.2 光催化法第23-24页
        2.5.3 生物降解法第24页
    2.6 异原子掺杂型石墨烯量子点的制备及应用研究进展第24-40页
        2.6.1 异原子掺杂型石墨烯量子点的制备方法第24-30页
        2.6.2 掺杂型石墨烯量子点的物化性质第30-32页
        2.6.3 掺杂型石墨烯量子点的应用第32-40页
    参考文献第40-50页
第三章 S-GQDs1的制备及其选择性检测Pb~(2+)的研究第50-68页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-55页
        3.2.1 实验试剂与仪器第50-52页
        3.2.2 S-GQDs1的一步水热合成第52-53页
        3.2.3 S-GQDs1的性质表征第53页
        3.2.4 荧光量子产率测量第53-54页
        3.2.5 不同p H条件下S-GQDs1的荧光性能测定第54页
        3.2.6 S-GQDs1对不同金属离子的响应性实验第54页
        3.2.7 S-GQDs1检测Pb~(2+)的条件优化第54页
        3.2.8 Pb~(2+)的检测第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-63页
        3.3.1 S-GQDs1的制备方法第55页
        3.3.2 S-GQDs1的形貌及片层厚度表征第55-57页
        3.3.3 S-GQDs1的化学组成表征第57页
        3.3.4 S-GQDs1的荧光发射性能第57-59页
        3.3.5 S-GQDs1的金属离子选择性第59-60页
        3.3.6 Pb~(2+)检测条件优化第60-61页
        3.3.7 以S-GQDs1作为荧光探针选择性检测Pb~(2+)第61-63页
    3.4 本章小结第63-64页
    参考文献第64-68页
第四章 S-GQDs2的制备及其选择性检测Ag+的研究第68-84页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验部分第68-71页
        4.2.1 实验试剂与仪器第68-69页
        4.2.2 S-GQDs2的一步水热合成第69页
        4.2.3 S-GQDs2的性质表征第69-70页
        4.2.4 荧光量子产率测量第70页
        4.2.5 不同p H条件下S-GQDs2的荧光性能测定第70页
        4.2.6 S-GQDs2对不同金属离子的响应性实验第70-71页
        4.2.7 S-GQDs2检测Ag+的条件优化第71页
        4.2.8 Ag+的检测第71页
    4.3 结果与讨论第71-79页
        4.3.1 S-GQDs2的制备方法第71-72页
        4.3.2 S-GQDs2的形貌及片层厚度表征第72-73页
        4.3.3 S-GQDs2的化学组成表征第73-75页
        4.3.4 S-GQDs2的荧光发射性能第75-76页
        4.3.5 S-GQDs2的金属离子选择性第76-77页
        4.3.6 Ag+检测条件优化第77-78页
        4.3.7 以S-GQDs2作为荧光探针选择性检测Ag+第78-79页
    4.4 本章小结第79-81页
    参考文献第81-84页
第五章 S-GQDs1光催化降解碱性品红的研究第84-95页
    5.1 引言第84页
    5.2 实验部分第84-87页
        5.2.1 实验试剂与仪器第84-85页
        5.2.2 S-GQDs1与S-free GQDs的制备第85-86页
        5.2.3 S-GQDs1可见光催化降解碱性品红第86页
        5.2.4 碱性品红降解实验条件优化第86-87页
    5.3 结果与讨论第87-92页
        5.3.1 S-GQDs1与S-free GQDs的光学性质对照第87-88页
        5.3.2 碱性品红降解实验条件优化第88-89页
        5.3.3 S-GQDs1可见光催化降解碱性品红的性能研究第89-91页
        5.3.5 可见光催化降解碱性品红机理探讨第91-92页
    5.4 本章小结第92-93页
    参考文献第93-95页
第六章 O-GQDs/TNSs光催化降解罗丹明B的研究第95-120页
    6.1 引言第95页
    6.2 实验部分第95-99页
        6.2.1 实验试剂与仪器第95-97页
        6.2.2 钛酸盐纳米片的制备第97页
        6.2.3 O-GQDs的合成第97-98页
        6.2.4 O-GQDs/TNSs复合材料的制备第98页
        6.2.5 O-GQDs/TNSs复合材料的可见光催化性能测试第98-99页
        6.2.6 O-GQDs/TNSs复合材料的光电化学性能测试第99页
    6.3 结果与讨论第99-114页
        6.3.1 O-GQDs/TNSs复合材料的制备原理第99页
        6.3.2 O-GQDs的结构及性质表征第99-102页
        6.3.3 O-GQDs/TNSs的形貌及性质表征第102-107页
        6.3.4 O-GQDs/TNSs光催化降解罗丹明B的性能研究第107-112页
        6.3.5 可见光催化降解罗丹明B的机理探讨第112-114页
    6.4 本章小结第114-116页
    参考文献第116-120页
第七章 总结第120-122页
    7.1 论文主要结论第120-121页
    7.2 论文存在的主要不足第121-122页
致谢第122-123页
攻读硕士期间科研成果第123页

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