摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 研究背景及现状 | 第9页 |
1.2 TiO_2光催化剂概述 | 第9-18页 |
1.2.1 TiO_2晶体结构 | 第9-11页 |
1.2.2 TiO_2光催化反应机理 | 第11-12页 |
1.2.3 TiO_2的制备方法 | 第12-14页 |
1.2.3.1 化学水解法 | 第12-13页 |
1.2.3.2 液相沉淀法 | 第13页 |
1.2.3.3 溶胶-凝胶法 | 第13页 |
1.2.3.4 气相反应法 | 第13页 |
1.2.3.5 溶剂热合成法 | 第13页 |
1.2.3.6 乳液法 | 第13-14页 |
1.2.4 应用 | 第14-15页 |
1.2.4.1 光催化降解污染物 | 第14页 |
1.2.4.2 抗菌、杀毒 | 第14页 |
1.2.4.3 太阳能电池 | 第14-15页 |
1.2.5 二氧化钛应用中存在的问题及解决的办法 | 第15-18页 |
1.2.5.1 调节结构和形貌来提高光催化活性 | 第15页 |
1.2.5.2 半导体复合 | 第15-16页 |
1.2.5.3 贵金属元素的表面沉积 | 第16页 |
1.2.5.4 金属离子掺杂 | 第16页 |
1.2.5.5 非金属离子掺杂 | 第16-17页 |
1.2.5.6 添加吸附剂载体 | 第17-18页 |
1.3 石墨烯 | 第18-24页 |
1.3.1 石墨烯的结构 | 第18-19页 |
1.3.2 石墨烯的性质 | 第19-20页 |
1.3.2.1 力学性质 | 第19页 |
1.3.2.2 电学性质 | 第19-20页 |
1.3.2.3 热学性质 | 第20页 |
1.3.2.4 其他性质 | 第20页 |
1.3.3 石墨烯的制备 | 第20-24页 |
1.3.3.1 微机械剥离法 | 第20页 |
1.3.3.2 热分解 SiC 法 | 第20-21页 |
1.3.3.3 化学气相沉积法(CVD) | 第21页 |
1.3.3.4 化学氧化-还原法 | 第21-24页 |
1.3.4 应用 | 第24页 |
1.4 课题的提出 | 第24-27页 |
第二章 实验原料和方法 | 第27-31页 |
2.1 实验试剂与药品 | 第27页 |
2.2 主要实验设备与仪器 | 第27-28页 |
2.3 催化剂表征方法 | 第28-29页 |
2.3.1 X 射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.3.2 比表面积和孔结构测试 | 第28页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM) | 第28页 |
2.3.4 透射电镜(TEM) | 第28-29页 |
2.3.5 X 射线光电子能谱(XPS) | 第29页 |
2.3.6 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS) | 第29页 |
2.4 光催化活性测试 | 第29-31页 |
2.4.1 目标物的选择 | 第29-30页 |
2.4.2 光催化活性测试方法 | 第30-31页 |
第三章 RGO/介孔 TiO_2/Au 三元复合光催化剂的制备及其对亚甲基蓝的催化降解性能研究 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 氧化石墨烯的制备 | 第32页 |
3.3 介孔二氧化钛的制备 | 第32页 |
3.4 介孔 TiO_2/Au 二元复合光催化剂的制备 | 第32-33页 |
3.5 RGO/介孔 TiO_2/Au 三元复合光催化剂的制备 | 第33页 |
3.6 结果与讨论 | 第33-43页 |
3.6.1 X 射线衍射分析(XRD) | 第33-34页 |
3.6.2 X 射线光电子能谱分析(XPS) | 第34-36页 |
3.6.3 透射电镜分析(TEM) | 第36-39页 |
3.6.4 扫面电镜分析(SEM) | 第39-40页 |
3.6.5 比表面积和孔结构分析 | 第40-41页 |
3.6.6 紫外-可见漫反射光谱分析 | 第41-42页 |
3.6.7 荧光光谱分析 | 第42-43页 |
3.7 光催化活性评价 | 第43-47页 |
3.7.1 催化剂的吸附性能研究 | 第43页 |
3.7.2 催化剂的降解性能研究 | 第43-47页 |
3.7.2.1 光催化降解实验 | 第43-44页 |
3.7.2.2 光催化降解性能 | 第44-47页 |
第四章 结论 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-55页 |
攻读硕士期间所取得的科研成果 | 第55-57页 |
致谢 | 第57页 |