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ZnO/C和Ag/ZnO复合材料的制备及其光催化性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 染料废水的主要来源和危害第11页
    1.2 染料废水的处理方法第11-12页
        1.2.1 物理法第11-12页
        1.2.2 化学法第12页
        1.2.3 生物法第12页
    1.3 纳米氧化锌在染料废水光催化降解方面的应用第12-19页
        1.3.1 氧化锌在光催化降解方面的应用第12-14页
        1.3.2 氧化锌在光催化降解应用方面的特点第14-15页
        1.3.3 提高纳米氧化锌光催化活性的方法第15-19页
            1.3.3.1 金属修饰第15页
            1.3.3.2 形貌调控第15-16页
            1.3.3.3 半导体复合第16-17页
            1.3.3.4 离子掺杂第17页
            1.3.3.5 碳材料复合第17-19页
    1.4 离子液体溶解纤维素的研究现状第19-24页
        1.4.1 NMMO体系第19-20页
        1.4.2 LiCl/DMAc体系第20-21页
        1.4.3 NaOH/尿素水溶液体系第21-22页
        1.4.4 金属配合物溶液体系第22页
        1.4.5 无机盐水溶液第22-23页
        1.4.6 离子液体体系第23-24页
    1.5 光催化技术简介第24-27页
        1.5.1 光催化降解研究背景第24-25页
        1.5.2 光催化反应机理第25页
        1.5.3 光催化材料的应用第25-27页
            1.5.3.1 降解有机污染物第25-26页
            1.5.3.2 抗菌抗藻第26页
            1.5.3.3 产生绿色能源第26-27页
    1.6 本课题的研究内容与意义第27-29页
        1.6.1 本课题的研究意义第27页
        1.6.2 本课题的研究内容第27-29页
第二章 离子液体的制备及其对纤维素的溶解性能研究第29-39页
    2.1 试剂与仪器第29-30页
        2.1.1 主要试剂第29页
        2.1.2 主要仪器第29-30页
    2.2 离子液体的合成及表征第30-33页
    2.3 BMIMCl离子液体合成实验条件的优化第33页
    2.4 微晶纤维在离子液体中溶解行为研究第33页
    2.5 结果与讨论第33-38页
        2.5.1 正交实验结果分析第33-35页
        2.5.2 微晶纤维素溶解行为的研究第35-38页
            2.5.2.1 微晶纤维素在不同离子液体中溶解度的测定第35-36页
            2.5.2.2 再生纤维素的结构表征第36-37页
            2.5.2.3 微晶纤维素在离子液体中的溶解机理第37-38页
    2.6 本章结论第38-39页
第三章 氧化锌-碳复合材料(ZC)的制备及其光催化降解性能研究第39-55页
    3.1 主要试剂与仪器第39-40页
        3.1.1 主要试剂第39页
        3.1.2 主要仪器第39-40页
    3.2 表征与测试方法第40-41页
        3.2.1 X射线衍射分析(XRD)第40页
        3.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第40-41页
        3.2.3 X射线电子能谱分析(XPS)第41页
        3.2.4 热重分析(TGA)第41页
        3.2.5 表面吸附分析实验分析(BET)第41页
        3.2.6 紫外漫反射光谱分析(UV-DRIFT)第41页
    3.3 甲基橙标准曲线的测定第41-42页
    3.4 实验过程第42-43页
        3.4.1 氧化锌/碳复合材料(ZC)的制备第42页
        3.4.2 氧化锌/碳复合材料(ZC)对甲基橙(MO)的光降解性能研究第42-43页
    3.5 结果与讨论第43-54页
        3.5.1 氧化锌-碳复合材料(ZC)的结构表征第43-49页
            3.5.1.1 XRD表征第43-44页
            3.5.1.2 UV表征第44-45页
            3.5.1.3 TGA表征第45-46页
            3.5.1.4 SEM表征第46-47页
            3.5.1.5 XPS表征第47-49页
            3.5.1.6 表面吸附实验表征第49页
        3.5.2 氧化锌-碳复合材料(ZC)对甲基橙(MO)的光降解性能研究第49-54页
            3.5.2.1 不同ZnO负载量对甲基橙溶液的光降解性能研究第49-51页
            3.5.2.2 不同MO初始浓度对甲基橙光降解性能的研究第51-52页
            3.5.2.3 不同催化剂用量对甲基橙光降解性能的研究第52-53页
            3.5.2.4 离子液体的回收第53-54页
    3.6 本章小结第54-55页
第四章 银/氧化锌复合材料的制备及其对亚甲基蓝(MB)的光降解性能研究第55-77页
    4.1 引言第55页
    4.2 主要试剂与仪器第55-56页
        4.2.1 主要试剂第55页
        4.2.2 主要仪器第55-56页
    4.3 标准曲线的测定第56-58页
        4.3.1 亚甲基蓝标准曲线的测定第56-57页
        4.3.2 苯酚标准曲线的测定第57-58页
    4.4 材料的表征手段第58-59页
    4.5 银负载氧化锌复合材料(AZ)的制备第59页
    4.6 AZ对亚甲基蓝(MB)的光降解性能研究第59-60页
        4.6.1 AZ对亚甲基蓝(MB)的光催化性能研究第59页
        4.6.2 AZ对苯酚水溶液(BF)的光催化性能研究第59-60页
    4.7 光催化降解机理的研究第60-61页
        4.7.1 氢氧自由基的捕捉第60页
        4.7.2 氢氧自由基的清除第60-61页
        4.7.3 超氧自由基的清除第61页
        4.7.4 空穴的清除第61页
    4.8 结果与讨论第61-74页
        4.8.1 银负载氧化锌复合材料(AZ)的表征第61-68页
            4.8.1.1 XRD表征第61-62页
            4.8.1.2 XPS表征第62-64页
            4.8.1.3 SEM表征第64页
            4.8.1.4 UV(Drift)表征第64-65页
            4.8.1.5 BET分析表征第65-67页
            4.8.1.6 PL表征第67页
            4.8.1.7 EIS表征第67-68页
        4.8.2 银负载氧化锌复合材料(AZ)对亚甲基蓝(MB)的光降解性能研究第68-72页
            4.8.2.1 Ag负载量对光催化效果的影响第68-70页
            4.8.2.2 不同催化剂用量对光催化效果的影响第70-71页
            4.8.2.3 苯酚水溶液光催化降解第71-72页
        4.8.3 光催化机理研究第72-74页
    4.9 本章结论第74-77页
第五章 总结与展望第77-79页
参考文献第79-91页
在读期间研究成果第91-93页
致谢第93页

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