首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

可见光响应型纳米Bi2WO6-TiO2/淀粉复合薄膜材料的制备及其光催化性能研究

摘要第3-6页
Abstract第6-10页
英文缩略词说明第11-17页
1 前言第17-30页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 淀粉薄膜的研究进展第18-21页
        1.2.1 淀粉的结构与分类第18-19页
        1.2.2 淀粉薄膜的制备第19-21页
        1.2.3 淀粉薄膜的应用发展第21页
    1.3 纳米光催化材料的研究进展第21-24页
        1.3.1 纳米TiO_2光催化材料的结构与性质第21-22页
        1.3.2 纳米Bi_2WO_6/TiO_2光催化材料的结构与性质第22-23页
        1.3.3 纳米Bi_2WO_6/TiO_2光催化材料的发展应用第23-24页
    1.4 纳米材料水相中的分散稳定性研究第24-26页
        1.4.1 超声波对水相中纳米材料的分散稳定性影响机理第24-25页
        1.4.2 分散剂对水相中纳米材料的分散稳定性影响机理第25-26页
    1.5 淀粉基纳米复合材料的形成机理第26-27页
        1.5.1 淀粉基纳米材料的研究概况第26-27页
        1.5.2 淀粉基纳米材料在果蔬保鲜方面的研究概况第27页
    1.6 选题的目的、意义第27页
    1.7 本文主要研究内容及技术路线第27-30页
    1.8 本论文的创新点第30页
2 材料与方法第30-37页
    2.1 实验原料与试剂第30-31页
    2.2 主要仪器与设备第31-32页
    2.3 试验方法第32-34页
        2.3.1 淀粉薄膜的制备第32页
        2.3.2 纳米Bi_2WO_6/TiO_2光催化复合材料的制备第32-33页
        2.3.3 纳米Bi_2WO_6/TiO_2材料水相悬浮液的稳定分散方法第33页
        2.3.4 纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的制备第33-34页
            2.3.4.1 浸渍提拉法(A)第33页
            2.3.4.2 表面涂布法(B)第33页
            2.3.4.3 表面渗透法(C)第33-34页
            2.3.4.4 内部掺杂法(D)第34页
            2.3.4.5 复合法(掺混法+渗透法)(E)第34页
    2.4 可见光下纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜催化降解乙烯试验平台及其活性评价第34-35页
    2.5 纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的物理性能测定第35-36页
        2.5.1 厚度测试第35页
        2.5.2 透明度测试第35页
        2.5.3 力学性能测试第35-36页
    2.6 表征方法第36-37页
        2.6.1 扫描电镜第36页
            2.6.1.1 纳米光催化材料扫描电镜(SEM)观察第36页
            2.6.1.2 薄膜材料表面和断面的扫描电镜观察第36页
        2.6.2 透射电镜第36页
            2.6.2.1 纳米光催化材料的透射电镜(TEM)观察第36页
            2.6.2.2 薄膜材料的透射电镜观察第36页
        2.6.3 傅立叶变换红外吸收光谱第36-37页
            2.6.3.1 光催化材料的傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第36-37页
            2.6.3.2 薄膜材料的傅立叶变换红外光谱第37页
        2.6.4 X-射线衍射第37页
        2.6.5 激光粒度测定第37页
        2.6.6 差示扫描量热和热重分析第37页
    2.7 数据处理软件第37页
3 试验设计第37-39页
    3.1 淀粉薄膜的制备及性能研究第37-38页
        3.1.1 淀粉浓度对淀粉薄膜的厚度、透明度和力学性能的影响第37页
        3.1.2 增塑剂添加量(以淀粉干基算)对淀粉薄膜的厚度、透明度和力学性能的影响第37页
        3.1.3 成膜温度对淀粉薄膜的厚度、透明度和力学性能的影响第37-38页
    3.2 纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相中的分散稳定性研究第38-39页
        3.2.1 纳米Bi_2WO_6/TiO_2水相悬浮液的表面化学修饰第38页
            3.2.1.1 pH对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液的影响第38页
            3.2.1.2 分散剂种类对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液的选择性影响第38页
            3.2.1.3 分散剂添加比对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液的影响第38页
        3.2.2 纳米Bi_2WO_6/TiO_2水相悬浮液的超声空穴物理作用第38-39页
            3.2.2.1 超声温度对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液的影响研究第38页
            3.2.2.2 超声时间对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液的影响研究第38页
            3.2.2.3 超声功率对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液的影响研究第38-39页
    3.3 可见光响应型淀粉基纳米Bi_2WO_6-TiO_2光催化复合材料的制备第39页
        3.3.1 不同负载方法对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的影响第39页
        3.3.2 内部掺杂法下掺杂比对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的影响第39页
        3.3.3 表面渗透法下负载比对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的影响第39页
        3.3.4 复合法下负载比对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的影响第39页
4 结果与分析第39-77页
    4.1 淀粉薄膜的制备及性能研究第39-45页
        4.1.1 淀粉浓度对淀粉薄膜性能的影响第39-41页
        4.1.2 增塑剂对淀粉薄膜性能影响第41-42页
        4.1.3 成膜温度对淀粉薄膜性能的影响第42-43页
        4.1.4 淀粉薄膜的微观形貌及结构表征第43-45页
            4.1.4.1 扫描电镜分析第43-44页
            4.1.4.2 傅立叶变换红外光谱分析第44-45页
            4.1.4.3 XRD分析第45页
    4.2 可见光响应型纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合光催化材料的制备及性能表征第45-51页
        4.2.1 纳米Bi_2WO_6和纳米TiO_2光催化材料的微观结构分析第45-47页
        4.2.2 纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合光催化材料的微观结构分析第47-48页
        4.2.3 纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合光催化材料的XRD分析第48-49页
        4.2.4 纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合光催化材料红外光谱分析第49-51页
    4.3 纳米Bi_2WO_6/TiO_2材料水相中的分散稳定性研究第51-57页
        4.3.1 pH对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液分散稳定性影响第51-52页
        4.3.2 分散剂类型对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液分散稳定性影响第52-53页
        4.3.3 分散剂添加比对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液分散稳定性的影响第53-54页
        4.3.4 超声波作用对纳米Bi_2WO_6/TiO_2水相悬浮液分散稳定性的影响第54-56页
            4.3.4.1 超声温度对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液分散稳定性的影响第54-55页
            4.3.4.2 超声时间对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液分散稳定性的影响第55页
            4.3.4.3 超声功率对纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料水相悬浮液分散稳定性的影响第55-56页
        4.3.5 水相悬浮液中纳米Bi_2WO_6/TiO_2复合材料的粒径分析第56-57页
    4.4 可见光响应型淀粉基纳米Bi_2WO_6-TiO_2光催化复合薄膜的制备、表征及光催化性能研究第57-77页
        4.4.1 负载方法对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜性能的影响第57-60页
            4.4.1.1 负载方法对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜宏观形貌的影响第57-58页
            4.4.1.2 负载方法对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜光催化性能的影响第58-60页
        4.4.2 表面渗透负载方法下纳米材料负载量对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜性能的影响第60-63页
            4.4.2.1 纳米材料负载量对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜光催化性能的影响第60-61页
            4.4.2.2 纳米材料负载量对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的物理性质和力学性能的影响第61-62页
            4.4.2.3 表面渗透负载法下的纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的微观结构分析第62-63页
        4.4.3 内部掺混负载方法下掺杂比对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜性能的影响第63-73页
            4.4.3.1 掺杂比对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜光催化性能的影响第63-64页
            4.4.3.2 掺杂比对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的物理性质和力学性能的影响第64-65页
            4.4.3.3 掺杂比对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的微观结构影响第65-67页
            4.4.3.4 不同掺杂比的纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的透射电镜分析第67-68页
            4.4.3.5 不同掺杂比的纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的差示扫描量热和热重分析第68-71页
            4.4.3.6 不同掺杂比下纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的红外光谱分析第71-72页
            4.4.3.7 不同掺杂比下纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的XRD第72-73页
        4.4.4 复合法下负载量对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜性能的影响第73-77页
            4.4.4.1 负载量对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的乙烯降解率的影响第73-74页
            4.4.4.2 不同负载量下纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的透明度和机械性能第74-75页
            4.4.4.3 负载量对纳米Bi_2WO_6-TiO_2/淀粉复合薄膜的表面和断面微观结构影响第75-77页
5 讨论第77-80页
    5.1 淀粉基纳米复合材料的形成机理及性能研究讨论第77-80页
6 结论第80-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:焙烤型复合荔枝果酱加工工艺研究
下一篇:液晶光阀及其在大屏幕投影显示中的应用