摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 文章综述 | 第7-20页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 金属有机框架材料 | 第8-10页 |
1.2.1 MOFs材料发展概况 | 第8-9页 |
1.2.2 MOFs材料中的UIO系列介绍 | 第9-10页 |
1.3 MOFs材料的光催化研究 | 第10-15页 |
1.3.1 MOFs材料的光解水制氢 | 第10-11页 |
1.3.2 MOFs材料还原CO2 | 第11-12页 |
1.3.3 MOF光催化有机反应及光降解 | 第12-14页 |
1.3.4 MOFs材料光催化降解罗丹明B的实验研究 | 第14-15页 |
1.4 纳米半导体及其光催化 | 第15-16页 |
1.4.1 纳米半导体材料概况 | 第15页 |
1.4.2 纳米半导体材料中的电荷分离 | 第15-16页 |
1.5 CdSe在光催化领域的研究 | 第16-17页 |
1.5.1 CdSe的简要介绍 | 第16页 |
1.5.2 CdSe的光能转化 | 第16-17页 |
1.6 半导体光催化剂的制备方法及与MOFs的复合 | 第17-19页 |
1.6.1 半导体光催化剂的制备方法 | 第17-18页 |
1.6.2 半导体和MOFs材料的复合 | 第18-19页 |
1.7 本论文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 CdSe@UIO-67 复合材料的合成与表征 | 第20-33页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第20-21页 |
2.2 CdSe@UIO-67 复合材料的合成 | 第21-23页 |
2.2.1 微波辅助UIO-67 的合成 | 第22页 |
2.2.2 CdSe@UIO-67 复合材料的合成 | 第22-23页 |
2.3 UIO-67 及CdSe@UIO-67 复合材料的表征方法 | 第23-25页 |
2.3.1 材料的晶体结构分析 | 第23-24页 |
2.3.2 透射电镜(TEM) | 第24页 |
2.3.3 元素含量 | 第24页 |
2.3.4 元素化合价 | 第24-25页 |
2.3.5 N2物理吸附 | 第25页 |
2.3.6 能量吸收与带隙 | 第25页 |
2.4 结果与讨论 | 第25-32页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第25-26页 |
2.4.2 CdSe在复合材料CdSe@UIO-67 中的含量分析 | 第26-27页 |
2.4.3 N2物理吸附分析 | 第27-29页 |
2.4.4 透射电镜分析 | 第29-30页 |
2.4.5 CdSe在UIO-67 表面上的生长过程分析 | 第30页 |
2.4.6 紫外-可见漫反射分析 | 第30-31页 |
2.4.7 X射线光电子能谱分析 | 第31-32页 |
2.5 本章小节 | 第32-33页 |
第3章 CdSe@UIO-67 复合材料光催化降解RhB | 第33-48页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验试剂和仪器 | 第33-34页 |
3.3 实验内容 | 第34-37页 |
3.3.1 RhB标准溶液的配制 | 第34页 |
3.3.2 标准曲线的绘制 | 第34-35页 |
3.3.3 pH值对复合材料光催化降解效果的影响 | 第35-36页 |
3.3.4 CdSe、UIO-67、CdSe+UIO-67、CdSe@UIO-67 光催化性能对比 | 第36页 |
3.3.5 CdSe@UIO-67 复合材料的光催化性能对比 | 第36页 |
3.3.6 光降解过程中的活性物质探讨 | 第36-37页 |
3.3.7 材料的稳定性 | 第37页 |
3.3.8 降解率的计算 | 第37页 |
3.4 结果和讨论 | 第37-46页 |
3.4.1 pH值对复合材料CdSe@UIO-67 光降解性能的影响 | 第37-38页 |
3.4.2 CdSe、UIO-67、CdSe+UIO-67、CdSe@UIO-67 光催化性能分析 | 第38-39页 |
3.4.3 CdSe@UIO-67 复合材料的光催化性能及动力学简析 | 第39-42页 |
3.4.4 影响CdSe@UIO-67 降解活性的因素分析 | 第42-43页 |
3.4.5 CdSe@UIO67e催化材料的稳定性 | 第43-45页 |
3.4.6 CdSe@UIO-67 的光催化降解机理分析 | 第45-46页 |
3.5 本章小节 | 第46-48页 |
第4章 结论 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
作者简介 | 第57-58页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第58页 |