摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景与意义 | 第11页 |
1.1.2 光催化技术的发展 | 第11-12页 |
1.2 二氧化钛 | 第12-17页 |
1.2.1 二氧化钛的结构与性质 | 第12-13页 |
1.2.2 二氧化钛的形貌种类 | 第13-14页 |
1.2.3 二氧化钛纳米管的制备方法 | 第14-16页 |
1.2.4 二氧化钛的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 石墨烯量子点 | 第17-21页 |
1.3.1 石墨烯量子点的结构与性质 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨烯量子点的性能与应用 | 第18-19页 |
1.3.3 石墨烯量子点的制备方法 | 第19-21页 |
1.4 二氧化钛,石墨烯量子点的非金属掺杂改性 | 第21-24页 |
1.4.1 二氧化钛的非金属掺杂改性 | 第21-22页 |
1.4.2 石墨烯量子点的非金属掺杂改性 | 第22-24页 |
1.5 二氧化钛,石墨烯量子点的研究进展 | 第24页 |
1.6 课题的选题依据和主要内容 | 第24-26页 |
第二章 实验方法和表征 | 第26-30页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27页 |
2.2 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.3 催化剂的表征 | 第28-29页 |
2.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第28页 |
2.3.2 拉曼光谱(Raman spectrum) | 第28页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.3.4 透射电子显微镜(TEM) | 第28页 |
2.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第28页 |
2.3.6 紫外-可见吸收光谱(UV-bis) | 第28-29页 |
2.3.7 红外线光谱(FTIR) | 第29页 |
2.4 光催化的测试方法 | 第29-30页 |
第三章 二氧化钛纳米管-石墨烯-氮、硫掺杂石墨烯量子点复合材料的制备及其光催化性能研究 | 第30-45页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 GO的制备 | 第30-31页 |
3.2.2 TiO_2NT+rGO的制备 | 第31页 |
3.2.3 TiO_2NT+rGO+N, S-GQDs的制备 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-43页 |
3.3.1 TiO_2NT+rGO+N, S-GQDs复合材料的结构分析 | 第32-35页 |
3.3.2 TiO_2NT+rGO+N, S-GQDs复合材料的形貌分析 | 第35-37页 |
3.3.3 TiO_2NT+rGO+N, S-GQDs复合材料的化学键合分析 | 第37-40页 |
3.3.4 TiO_2NT+rGO+N, S-GQDs复合材料的光学性质分析 | 第40-41页 |
3.3.5 TiO_2NT+rGO+N, S-GQDs复合材料的光催化性能分析 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 一步合成氮、硫共掺二氧化钛/石墨烯量子点复合材料 | 第45-60页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.2.1 N, S-TiO_2+N, S-GQDs的制备 | 第45页 |
4.2.2 N, S-GQDs的制备 | 第45-46页 |
4.2.3 N, S-GQDs(NST)的制备 | 第46页 |
4.3 结果和讨论 | 第46-58页 |
4.3.1 N, S-TiO_2+N, S-GQDs复合材料的结构分析 | 第46-48页 |
4.3.2 N, S-TiO_2+N, S-GQDs复合材料的形貌分析 | 第48-50页 |
4.3.3 N, S-TiO_2+N, S-GQDs复合材料的化学键合分析 | 第50-52页 |
4.3.4 N, S-TiO_2+N, S-GQDs复合材料的光学性质分析 | 第52-54页 |
4.3.5 N, S-TiO_2+N, S-GQDs复合材料的能带结构分析 | 第54-56页 |
4.3.6 N, S-TiO_2+N, S-GQDs复合材料的光催化性能分析 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结论与创新点 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 创新点 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-74页 |
攻读硕士期间发表的成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |