摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 课题背景及研究意义 | 第10-36页 |
1.1 石墨烯基的复合材料 | 第10-20页 |
1.1.1 石墨烯的制备概述 | 第10-11页 |
1.1.2 石墨烯基复合材料的应用领域 | 第11-16页 |
1.1.2.1 光催化应用 | 第11-14页 |
1.1.2.2 锂离子电池 | 第14-15页 |
1.1.2.3 超级电容器 | 第15-16页 |
1.1.2.4 燃料电池 | 第16页 |
1.1.2.5 光伏设备 | 第16页 |
1.1.3 石墨烯基复合材料的种类及其制备方法 | 第16-20页 |
1.1.3.1 原位生长法 | 第17页 |
1.1.3.2 溶液共混法 | 第17-18页 |
1.1.3.3 溶剂热法 | 第18-19页 |
1.1.3.4 非水溶液原子层沉积(ALD)法 | 第19页 |
1.1.3.5 电化学沉积法 | 第19-20页 |
1.2 氧化石墨烯(GO) | 第20-25页 |
1.2.1 液-气界面自组装 | 第21-22页 |
1.2.2 液-液界面自组装 | 第22-23页 |
1.2.3 液-固界面自组装 | 第23-25页 |
1.3 二硫化钼(MoS_2)材料 | 第25-30页 |
1.3.1 MoS_2的结构与制备 | 第25-30页 |
1.3.1.1 液相剥离法 | 第26-28页 |
1.3.1.2 夹层辅助剥离法 | 第28页 |
1.3.1.3 水热法 | 第28页 |
1.3.1.4 化学气相沉积法 | 第28-29页 |
1.3.1.5 热分解法 | 第29-30页 |
1.3.2 MoS_2材料在光催化方面的研究 | 第30页 |
1.4 二氧化钛(TiO_2)光催化剂 | 第30-34页 |
1.4.1 TiO_2纳米材料的制备 | 第31页 |
1.4.2 TiO_2纳米材料的局限性 | 第31页 |
1.4.3 TiO_2纳米材料的改性研究 | 第31-34页 |
1.4.3.1 阳离子掺杂 | 第32页 |
1.4.3.2 阴离子掺杂 | 第32页 |
1.4.3.3 半导体复合 | 第32-33页 |
1.4.3.4 染料敏化TiO_2 | 第33页 |
1.4.3.5 结构维度 | 第33-34页 |
1.5 课题研究内容 | 第34-36页 |
第二章 石墨烯基膜的制备及其电导率测试 | 第36-48页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第36-37页 |
2.2.1 主要试剂 | 第36-37页 |
2.2.2 主要仪器 | 第37页 |
2.3 实验过程 | 第37-39页 |
2.3.1 制备氧化石墨烯 | 第37-38页 |
2.3.2 石墨烯/GO薄膜的制备 | 第38页 |
2.3.3 样品表征 | 第38页 |
2.3.4 电导率的测试 | 第38-39页 |
2.4 结果与讨论 | 第39-46页 |
2.4.1 石墨烯/GO薄膜的制备与表征 | 第39-46页 |
2.4.2 电导率的测试 | 第46页 |
2.5 小结 | 第46-48页 |
第三章 共组装法制备GO/MoS_2/TiO_2三元复合材料及其光催化性能研究 | 第48-69页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验试剂及仪器 | 第49-50页 |
3.2.1 主要试剂 | 第49页 |
3.2.2 主要实验仪器 | 第49-50页 |
3.3 实验过程 | 第50-52页 |
3.3.1 制备氧化石墨烯 | 第50页 |
3.3.2 二硫化钼(MoS_2)纳米片 | 第50页 |
3.3.3 合成GO/MoS_2/TiO_2三元复合材料 | 第50-51页 |
3.3.4 样品表征 | 第51页 |
3.3.5 光解水产H_2测试 | 第51-52页 |
3.3.6 光降解性能的研究 | 第52页 |
3.4 结果与讨论 | 第52-68页 |
3.4.1 样品的制备与表征 | 第52-60页 |
3.4.2 助催化剂的含量和比例对复合材料光催化制氢性能的影响 | 第60-64页 |
3.4.2.1 改变助催化剂中GO与MoS_2的比例 | 第60-62页 |
3.4.2.2 改变助催化剂的含量 | 第62-64页 |
3.4.3 光催化制氢的机理 | 第64-65页 |
3.4.4 光催化剂的循环性能测试 | 第65-66页 |
3.4.5 光催化剂的光降解性能测试 | 第66-68页 |
3.5 小结 | 第68-69页 |
第四章 结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
个人简历及硕士期间的科研成果 | 第83页 |