摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 一维纳米材料概述 | 第10页 |
1.2 静电纺丝技术简介 | 第10-12页 |
1.2.1 静电纺丝原理 | 第11-12页 |
1.2.2 静电纺丝过程及参数的调试 | 第12页 |
1.3 石墨烯的研究进展 | 第12-16页 |
1.3.1 石墨烯的性质和应用 | 第13-14页 |
1.3.2 石墨烯的制备 | 第14-16页 |
1.4 半导体纳米材料的光催化简介 | 第16-19页 |
1.4.1 半导体Fe_2O_3纳米材料的光催化机理 | 第16-17页 |
1.4.2 半导体Fe_2O_3光催化剂的改性 | 第17-19页 |
1.5 论文选题依据和主要内容 | 第19-21页 |
第二章 Fe_2O_3纳米材料的结构设计和性能表征 | 第21-30页 |
2.1 研究背景 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-23页 |
2.2.1 实验原料与实验仪器 | 第21-22页 |
2.2.2 改性Hummer法制备氧化石墨烯(GO) | 第22页 |
2.2.3 α-Fe_2O_3RGO复合纳米材料的制备 | 第22-23页 |
2.2.4 Fe_2O_3在光阳极中的电子性能评估 | 第23页 |
2.2.5 表征与测试 | 第23页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第23-29页 |
2.3.1 Fe_2O_3微观结构设计 | 第23-26页 |
2.3.2 Fe_2O_3光电性能评估 | 第26-27页 |
2.3.3 不同GO添加量的α-Fe_2O_3的光电性能评估 | 第27-28页 |
2.3.4 不同温度烧结的Fe_2O_3纳米材料的磁性测定 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 光催化法制备Pt/α-Fe_2O_3/RGO的机理研究 | 第30-37页 |
3.1 研究背景 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 实验原料与实验仪器 | 第30-31页 |
3.2.2 Pt/α-Fe_2O_3/N-RGO纳米催化剂的制备 | 第31页 |
3.2.3 表征与测试 | 第31页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第31-36页 |
3.3.1 α-Fe_2O_3/N-RGO的形貌分析 | 第31-32页 |
3.3.2 Pt/α-Fe_2O_3/N-RGO的光催化机理研究 | 第32-34页 |
3.3.3 Pt/α-Fe_2O_3N-RGO的结构分析 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 构建Fe_2O_3纳米棒和高活性N掺杂修饰石墨烯的新通用Pt载体 | 第37-52页 |
4.1 研究背景 | 第37-38页 |
4.2 实验部分 | 第38-40页 |
4.2.1 实验原料与实验仪器 | 第38页 |
4.2.2 Pt纳米颗粒的制备 | 第38页 |
4.2.3 催化活性的评估 | 第38页 |
4.2.4 Pt/Fe_2O_3/N-RGO催化剂的循环稳定性 | 第38-39页 |
4.2.5 Pt贵金属催化剂的回收再利用 | 第39页 |
4.2.6 表征与测试 | 第39-40页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第40-51页 |
4.3.1 Fe_2O_3的表征 | 第40-41页 |
4.3.2 Fe_2O_3/N-RGO的形貌和结构分析 | 第41页 |
4.3.3 Pt负载Fe_2O_3/N-RGO的可控制备 | 第41-44页 |
4.3.4 Pt/Fe_2O_3/N-RGO的精细结构 | 第44-46页 |
4.3.5 Pt/Fe_2O_3/N-RGO的催化性能的评估 | 第46-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 全文总结 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
硕士期间研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |