摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第10-20页 |
1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.2 TiO_2的光催化机理 | 第11-12页 |
1.3 石墨烯 | 第12-14页 |
1.3.1 石墨烯简介 | 第12-13页 |
1.3.2 石墨烯的制备方法 | 第13-14页 |
1.4 TiO_2-碳纳米材料的研究现状 | 第14-18页 |
1.4.1 TiO_2-CNTs 复合材料 | 第15-16页 |
1.4.2 TiO_2-Graphene 复合材料 | 第16-18页 |
1.5 本论文的主要研究内容与创新点 | 第18-20页 |
1.5.1 论文的主要研究内容 | 第18页 |
1.5.2 论文创新点 | 第18-20页 |
第二章 实验方法和数据处理 | 第20-28页 |
2.1 药品与试剂 | 第20页 |
2.2 氧化石墨烯的制备 | 第20-21页 |
2.2.1 氧化石墨烯(GO)溶液的制备 | 第20-21页 |
2.2.2 GO 乙醇分散溶液 | 第21页 |
2.3 TiO_2-GSs 复合催化剂的制备 | 第21-22页 |
2.3.1 醇热法制备 TOGx 复合物 | 第21-22页 |
2.3.2 醇热法制备 TOG-X 复合物 | 第22页 |
2.3.3 溶胶凝胶法制备 TiO_2-RGO 复合物 | 第22页 |
2.4 TiO_2的制备方法 | 第22-23页 |
2.4.1 醇热法制备 TiO_2 | 第22-23页 |
2.4.2 溶胶凝胶法制备 TiO_2 | 第23页 |
2.5 催化剂活性的测定 | 第23-24页 |
2.6 载体和催化剂的表征 | 第24-28页 |
2.6.1 XRD | 第24页 |
2.6.2 TEM | 第24-25页 |
2.6.3 FI-IR | 第25页 |
2.6.4 XPS | 第25页 |
2.6.5 DRS | 第25页 |
2.6.6 PL | 第25-26页 |
2.6.7 Photocurrent test | 第26页 |
2.6.8 Raman | 第26页 |
2.6.9 TGA-DSC | 第26-27页 |
2.6.10 BET | 第27-28页 |
第三章 GO 乙醇溶液中微量水对 TiO_2-GSs 复合物光催化性能的调变作用 | 第28-43页 |
3.1 XRD 分析 | 第28-30页 |
3.2 FI-IR 分析 | 第30-31页 |
3.3 Raman 分析 | 第31页 |
3.4 XPS 分析 | 第31-34页 |
3.5 DRS 分析 | 第34-35页 |
3.6 PL 和 Photocurrents 分析 | 第35-37页 |
3.7 TEM 分析 | 第37-40页 |
3.8 光催化活性分析 | 第40-41页 |
小结 | 第41-43页 |
第四章 微量水对 TiO_2光催化性能的调控作用 | 第43-55页 |
4.1 XRD 分析 | 第43-45页 |
4.2 TEM 分析 | 第45-49页 |
4.3 DRS 分析 | 第49-50页 |
4.4 PL 分析和 Photocurrents 分析 | 第50-51页 |
4.5 XPS 分析 | 第51-52页 |
4.6 光催化剂活性分析 | 第52-54页 |
小结 | 第54-55页 |
第五章 NH_4HCO_3原位分解释放微量水对 TiO_2-GSs 复合物光催化性能的调控作用 | 第55-63页 |
5.1 XRD 分析 | 第55-56页 |
5.2 TEM 分析 | 第56-57页 |
5.3 TG 分析 | 第57-59页 |
5.4 DRS 分析 | 第59页 |
5.5 XPS 分析 | 第59-61页 |
5.6 光催化活性分析 | 第61-62页 |
小结 | 第62-63页 |
第六章 还原方法对静电自组装制备 TiO_2-GSs 复合物光催化性能的影响 | 第63-71页 |
6.1 XRD 分析 | 第63-64页 |
6.2 TEM 分析 | 第64-65页 |
6.3 FI-IR 分析 | 第65-66页 |
6.4 XPS 分析 | 第66-68页 |
6.5 光催化活性分析 | 第68-69页 |
小结 | 第69-71页 |
第七章 结论与展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第83页 |