摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 介孔炭的概述 | 第13-19页 |
1.1.1 传统多孔炭材料 | 第13页 |
1.1.2 介孔炭及其制备方法 | 第13-15页 |
1.1.2.1 化学和物理活化法 | 第13-14页 |
1.1.2.2 催化活化法 | 第14页 |
1.1.2.3 共混聚合物碳化法 | 第14页 |
1.1.2.4 有机凝胶碳化法 | 第14-15页 |
1.1.2.5 模板碳化法 | 第15页 |
1.1.3 模板法制备介孔炭 | 第15-17页 |
1.1.3.1 硬模板法制备介孔炭 | 第15-16页 |
1.1.3.2 软模板法制备介孔炭 | 第16-17页 |
1.1.4 介孔炭材料在吸附领域的应用 | 第17-19页 |
1.2 氧化锌的概述 | 第19-23页 |
1.2.1 氧化锌的基本性质 | 第19页 |
1.2.2 纳米氧化锌的制备方法 | 第19-22页 |
1.2.2.1 化学沉淀法 | 第19-20页 |
1.2.2.2 固相法 | 第20页 |
1.2.2.3 喷雾热解法 | 第20-21页 |
1.2.2.4 化学气相沉淀法 | 第21页 |
1.2.2.5 溶胶-凝胶法 | 第21页 |
1.2.2.6 微乳液法 | 第21-22页 |
1.2.2.7 水热合成法 | 第22页 |
1.2.3 纳米氧化锌在光催化领域的应用 | 第22页 |
1.2.4 ZnO的光催化机理 | 第22-23页 |
1.3 本论文的选题意义及研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验过程 | 第25-31页 |
2.1 原材料与设备 | 第25-27页 |
2.1.1 实验原材料 | 第25-27页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第27页 |
2.2 ZnO/介孔炭复合材料的制备过程 | 第27-28页 |
2.2.1 基本试验步骤 | 第27-28页 |
2.2.2 氢氧化钠含量的调节 | 第28页 |
2.2.3 溶液的不同混合顺序 | 第28页 |
2.3 ZnO/介孔炭复合材料的微观结构表征 | 第28-29页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第28页 |
2.3.2 扫描电子显微镜 | 第28页 |
2.3.3 孔结构分析 | 第28页 |
2.3.4 热重分析 | 第28-29页 |
2.4 ZnO/介孔炭复合材料的染料吸附能力测试 | 第29-31页 |
2.4.1 主要实验仪器 | 第29页 |
2.4.2 工作曲线的制定 | 第29页 |
2.4.3 不同粒径的复合材料和介孔炭对染料吸附性能的影响 | 第29-30页 |
2.4.4 溶液的不同混合顺序对复合材料和介孔炭吸附性能的影响 | 第30页 |
2.4.5 染料初始溶度对吸附性能的影响 | 第30页 |
2.4.6 不同氢氧化钠的掺入量对吸附性能的影响 | 第30页 |
2.4.7 不同光照条件对复合材料和介孔炭吸附性能的影响 | 第30-31页 |
第三章 ZnO/介孔炭微观结构表征 | 第31-41页 |
3.1 XRD分析 | 第31-32页 |
3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第32-35页 |
3.3 孔结构分析 | 第35-37页 |
3.4 热重-差示扫描热分析(TG-DSC) | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 光致氧化效应对ZnO/介孔炭复合材料吸附性能影响 | 第41-57页 |
4.1 次甲基兰溶液的标准工作曲线 | 第41页 |
4.2 光致氧化效应在ZnO/介孔炭复合材料染料吸附性能中的影响 | 第41-49页 |
4.2.1 ZnO/介孔炭复合材料染料吸附降解性能 | 第41-47页 |
4.2.2 染料吸附对ZnO/介孔炭复合材料和介孔炭的微观结构的影响 | 第47-48页 |
4.2.3 染料初始溶度对复合材料吸附降解性能的研究 | 第48-49页 |
4.3 制备工艺条件对MB吸附降解的影响 | 第49-55页 |
4.3.1 不同粒径ZnO/介孔炭复合材料和介孔炭的MB吸附性能 | 第49-51页 |
4.3.2 原料混合顺序对ZnO/介孔炭复合材料和介孔炭吸附性能的研究 | 第51-53页 |
4.3.3 NaOH用量对ZnO/介孔炭复合材料染料吸附降解性能的影响 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
作者简介及攻读期成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |