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共轭高分子/Fe2O3纳米复合材料的制备及其光催化性能

中文摘要第1-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第10-31页
   ·纳米科技的基本概念及研究领域第10页
   ·纳米材料的基本性质第10-11页
     ·小尺寸效应第10页
     ·表面效应第10-11页
     ·量子尺寸效应第11页
     ·宏观量子隧道效应第11页
   ·纳米材料的应用第11-13页
     ·催化方面的应用第11-12页
     ·生物医学方面的应用第12页
     ·环保方面的应用第12页
     ·涂料方面的应用第12-13页
     ·信息科技领域中的应用第13页
     ·解决能源中的应用第13页
   ·半导体纳米粒子的光催化性质第13-19页
     ·半导体纳米粒子的光催化特点第14-15页
     ·半导体纳米粒子的光催化机理第15-16页
     ·影响半导体光催化活性的因素第16-17页
     ·提高光催化能力的途径第17-19页
   ·聚合物-金属纳米复合材料第19-24页
     ·聚合物-金属纳米复合材料的制备方法第20-23页
     ·聚合物-金属纳米复合材料的光电性能第23-24页
   ·本论文的立题依据和研究内容第24-26页
     ·立题依据第24页
     ·研究内容第24-26页
 参考文献第26-31页
第二章 Fe_20_3/PFD 纳米复合材料的光催化性能第31-46页
 1 实验部分第32-34页
   ·试剂与仪器第32页
   ·样品的制备第32-34页
   ·光催化实验第34页
 2 结果与讨论第34-43页
   ·复合材料的结构表征第34-38页
     ·元素分析第34-35页
     ·XRD 和TEM 分析第35页
     ·XPS 分析第35-36页
     ·IR 分析第36-37页
     ·UV-Vis 吸收特性第37-38页
   ·Fe_20_3/PFD 纳米复合材料的光催化性能第38-41页
     ·热处理温度对Fe_20_3/PFD 催化活性的影响第38-39页
     ·热处理时间对Fe_20_3/PFD 催化活性的影响第39页
     ·不同含量Fe_20_3对Fe_20_3/PFD 催化性能的影响第39-41页
     ·对MB 降解产物的光谱分析第41页
   ·Fe_20_3/PFD 纳米复合材料的光催化机理第41-43页
 3 结论第43-44页
 参考文献第44-46页
第三章 α-Fe_20_3/PF 纳米复合材料的光催化性能第46-59页
 1 实验部分第47-48页
   ·试剂与仪器第47页
   ·样品的制备第47-48页
   ·光催化实验第48页
 2 结果与讨论第48-56页
   ·复合材料的结构表征第48-52页
     ·TG 分析第48-49页
     ·XRD 分析第49页
     ·TEM 分析第49-50页
     ·XPS 分析第50-51页
     ·IR 分析第51-52页
     ·UV-Vis 吸收特性第52页
   ·α-Fe_20_3/PF 纳米复合材料的光催化性能第52-55页
     ·热处理温度对α-Fe_20_3/PF 催化活性的影响第52-53页
     ·热处理时间对α-Fe_20_3/PF 催化活性的影响第53-54页
     ·不同含量α-Fe_20_3 对α-Fe_20_3/PF 催化性能的影响第54-55页
     ·对MB 降解产物的光谱分析第55页
   ·光催化降解亚甲基蓝的机理第55-56页
 3 结论第56-58页
 参考文献第58-59页
第四章 PFA/α-Fe_20_3纳米复合材料的光催化性能第59-71页
 1 实验部分第60-61页
   ·试剂与仪器第60页
   ·样品的制备第60-61页
   ·光催化实验第61页
 2 结果与讨论第61-69页
   ·复合材料的结构表征第61-65页
     ·TG 分析第61-62页
     ·XRD 分析第62页
     ·TEM 分析第62-63页
     ·XPS 分析第63页
     ·IR 分析第63-65页
     ·UV-Vis 吸收特性第65页
   ·PFA/α-Fe_20_3 纳米复合材料的光催化性能第65-68页
     ·热处理温度对PFA/α-Fe_20_3 催化活性的影响第65-66页
     ·热处理时间对PFA/α-Fe_20_3 催化活性的影响第66页
     ·不同含量α-Fe_20_3 对PFA/α-Fe_20_3 催化性能的影响第66-67页
     ·对MB 降解产物的光谱分析第67-68页
   ·光催化降解亚甲基蓝的机理第68-69页
 3 结论第69-70页
 参考文献第70-71页
附录第71-72页
致谢第72页

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