中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-36页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 锌基半导体材料简介 | 第8-20页 |
1.2.1 ZnO的结构特征及性质 | 第9-13页 |
1.2.2 磷酸盐的性质及应用 | 第13-15页 |
1.2.3 锌基MOF结构及性质简介 | 第15-20页 |
1.3 锌基半导体的制备方法 | 第20-27页 |
1.3.1 ZnO及基复合材料的制备方法 | 第20-21页 |
1.3.2 Zn_3(PO_4)_2材料的制备方法 | 第21-24页 |
1.3.3 锌基MOF的制备方法 | 第24-27页 |
1.4 锌基半导体材料的应用 | 第27-35页 |
1.4.1 在光催化降解污染物领域中的研究 | 第27-30页 |
1.4.2 在光催化析氢领域中的研究 | 第30-33页 |
1.4.3 在吸附领域中的研究 | 第33-35页 |
1.5 本论文的选题依据及内容 | 第35-36页 |
1.5.1 选题依据 | 第35页 |
1.5.2 研究内容 | 第35-36页 |
第2章 实验部分 | 第36-41页 |
2.1 实验试剂 | 第36-37页 |
2.2 实验仪器 | 第37页 |
2.3 材料的表征方法 | 第37-39页 |
2.3.1 X射线粉体衍射(XRD) | 第37页 |
2.3.2 拉曼光谱(Ranman) | 第37-38页 |
2.3.3 N_2吸附-脱附测试(BET) | 第38页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第38页 |
2.3.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第38页 |
2.3.6 透射电子显微镜(TEM) | 第38页 |
2.3.7 热重分析测试(TG-DsC) | 第38-39页 |
2.3.8 傅里叶变换红外光谱FT-IR | 第39页 |
2.3.9 紫外-可见光谱分析(UV-vis) | 第39页 |
2.4 光催化性能测试 | 第39页 |
2.5 光催化制氢测试 | 第39-40页 |
2.6 吸附性能测试 | 第40-41页 |
第3章 商业氧化锌及其与银纳米颗粒杂化体的高催化性能的应用 | 第41-59页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 Ag纳米颗粒的制备 | 第42页 |
3.2.2 Ag-ZnO杂化体的制备 | 第42-43页 |
3.2.3 光催化降解污染物性能的测试 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-57页 |
3.3.1 商业氧化锌及银负载后产物的表征分析 | 第44-50页 |
3.3.2 结构-性能关系的分析 | 第50-57页 |
3.4 本章小节 | 第57-59页 |
第4章 棒状磷酸锌的制备及光催化产氢性能的研究 | 第59-66页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-65页 |
4.2.1 Zn_3(P0_4)_2的制备 | 第60页 |
4.2.2 实验结果与讨论 | 第60-63页 |
4.2.3 光催化制氢性能的测试 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 以Zn-EG为前驱体合成具有一维结构的ZIF-8及其性能 | 第66-79页 |
5.1 引言 | 第66-67页 |
5.2 实验部分 | 第67-68页 |
5.2.1 Zn-EG前驱体材料的制备 | 第67页 |
5.2.2 ZIF-8的制备 | 第67-68页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第68-78页 |
5.3.1 前驱体和ZIF-8的结构表征 | 第68-76页 |
5.3.2 ZIF-8性能的研究 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第90-91页 |