摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 TiO_2催化材料 | 第13-17页 |
1.2.1 TiO_2的光催化机理 | 第14-15页 |
1.2.2 TiO_2光催化活性的影响因素 | 第15-16页 |
1.2.3 提高TiO_2光催化性能的途径 | 第16-17页 |
1.3 石墨烯/TiO_2复合材料 | 第17-25页 |
1.3.1 石墨烯增强光催化机制 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨烯/TiO_2光催化材料的研究进展 | 第18-24页 |
1.3.3 石墨烯/TiO_2催化材料的局限性 | 第24-25页 |
1.4 本论文设计思路、创新点及研究内容 | 第25-28页 |
1.4.1 设计思路 | 第25-26页 |
1.4.2 创新点 | 第26-27页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第27-28页 |
第二章 材料制备及表征 | 第28-38页 |
2.1 材料制备 | 第28-32页 |
2.1.1 实验材料 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.1.3 表征设备 | 第29页 |
2.1.4 氧化石墨烯的分散及紫外还原 | 第29-30页 |
2.1.5 石墨烯/TiO_2复合材料的羟基化 | 第30-31页 |
2.1.6 石墨烯/TiO_2复合材料的MnO_x改性 | 第31-32页 |
2.2 材料表征 | 第32-38页 |
2.2.1 X射线衍射表征(XRD) | 第32页 |
2.2.2 拉曼光谱(Raman) | 第32-33页 |
2.2.3 红外光谱(FTIR) | 第33页 |
2.2.4 电子显微镜表征 | 第33-34页 |
2.2.5 紫外-可见漫反射光谱(UV-vis) | 第34页 |
2.2.6 荧光光谱(FL) | 第34-35页 |
2.2.7 X射线光电子能谱(XPS) | 第35页 |
2.2.8 电子顺磁共振谱(ESR) | 第35页 |
2.2.9 光催化实验 | 第35-36页 |
2.2.10 电化学测试 | 第36页 |
2.2.11 抗菌实验 | 第36-38页 |
第三章 羟基化对石墨烯/TiO_2催化材料结构、形貌及性能的影响 | 第38-61页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 OH-rGO/TiO_2复合材料的制备与表征 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-59页 |
3.3.1 氧化石墨烯的分散及紫外还原 | 第39-42页 |
3.3.2 羟基化对材料结构的影响 | 第42-44页 |
3.3.3 材料表面状态分析 | 第44-47页 |
3.3.4 羟基化对材料形貌的影响 | 第47-49页 |
3.3.5 材料光谱性质及分析 | 第49-52页 |
3.3.6 吸附与光催化活性 | 第52-56页 |
3.3.7 抑菌性能 | 第56-58页 |
3.3.8 羟基化增强机理 | 第58-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 MnO_x改性对石墨烯/TiO_2复合材料结构、形貌及性能的影响 | 第61-84页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 rGO/TiO_2-MnO_x复合材料的制备及表征 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-82页 |
4.3.1 结构分析 | 第62-63页 |
4.3.2 材料表面状态分析 | 第63-68页 |
4.3.3 MnO_x对样品形貌的影响 | 第68-70页 |
4.3.4 材料光谱性质 | 第70-71页 |
4.3.5 光催化活性 | 第71-78页 |
4.3.6 抗菌活性 | 第78-80页 |
4.3.7 电化学测试 | 第80-82页 |
4.3.8 MnO_x量子点增强机理 | 第82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 总结与展望 | 第84-87页 |
参考文献 | 第87-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
附录 攻读学位期间取得的科研成果 | 第105-107页 |