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石墨烯基半导体纳米复合材料的制备及其光催化性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 半导体光催化材料概述第14-22页
        1.2.1 半导体光催化反应机理第14-16页
        1.2.2 影响半导体光催化性能的因素第16-18页
        1.2.3 提高半导体光催化活性的方法第18-21页
        1.2.4 常见半导体光催化材料简介第21-22页
    1.3 石墨烯基半导体光催化材料概述第22-30页
        1.3.1 石墨烯简介第22-24页
        1.3.2 石墨烯增强半导体光催化活性的机理第24-25页
        1.3.3 石墨烯基复合光催化材料的制备第25-28页
        1.3.4 石墨烯基半导体复合材料在光催化领域的应用第28-30页
    1.4 本论文的选题依据和研究内容第30-32页
第2章 ZnS/RGO纳米复合材料的制备及其光催化性能研究第32-42页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-36页
        2.2.1 实验设备第33页
        2.2.2 实验试剂第33-34页
        2.2.3 材料制备第34-35页
        2.2.4 样品表征第35页
        2.2.5 光催化性能测试第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-41页
        2.3.1 ZnS/RGO纳米复合材料的晶体结构分析第36-37页
        2.3.2 ZnS/RGO纳米复合材料的微观形貌分析第37-39页
        2.3.3 ZnS/RGO纳米复合材料的光催化性能分析第39-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 不同的S~(2-)离子来源对ZnS/RGO复合材料制备及其光催化性能影响的研究第42-55页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 实验设备第43页
        3.2.2 实验试剂第43-44页
        3.2.3 材料制备第44-45页
        3.2.4 样品表征第45页
        3.2.5 光催化性能测试第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-53页
        3.3.1 ZnS/RGO纳米复合材料的晶体结构分析第46-47页
        3.3.2 ZnS/RGO纳米复合材料的微观形貌分析第47-48页
        3.3.3 ZnS/RGO纳米复合材料的拉曼光谱分析第48-50页
        3.3.4 ZnS/RGO纳米复合材料的光催化性能分析第50-52页
        3.3.5 ZnS/RGO纳米复合材料的光催化降解机理分析第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 ZnS-TiO_2/RGO三元纳米复合材料的制备及其光催化性能研究第55-69页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验部分第56-60页
        4.2.1 实验设备第56-57页
        4.2.2 实验试剂第57页
        4.2.3 材料制备第57-59页
        4.2.4 样品表征第59页
        4.2.5 光催化性能测试第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-67页
        4.3.1 ZnS-TiO_2/RGO多元复合材料的晶体结构分析第60-61页
        4.3.2 ZnS-TiO_2/RGO多元复合材料的微观形貌分析第61-63页
        4.3.3 ZnS-TiO_2/RGO多元复合材料的拉曼光谱分析第63-64页
        4.3.4 ZnS-TiO_2/RGO多元复合材料的光催化性能分析第64-66页
        4.3.5 ZnS-TiO_2/RGO多元复合材料的光催化降解机理分析第66-67页
    4.4 本章小结第67-69页
结论第69-72页
参考文献第72-83页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第83-84页
致谢第84-85页

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