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Ⅱ-Ⅵ族量子点的负载及其光催化性能的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第12-13页
第一章 文献综述第13-25页
    1.1 前沿第13页
    1.2 常用水处理方法第13-14页
    1.3 半导体光催化剂的研究进展和现状第14-16页
    1.4 半导体光催化剂的光催化机理第16-18页
    1.5 增加光催化剂光催化活性的因素第18-19页
        1.5.1 光催化剂自身结构的影响第18-19页
        1.5.2 反应体系及外在因素的影响第19页
    1.6 量子点制备方法第19-20页
    1.7 选题的研究背景与意义第20-21页
    参考文献第21-25页
第二章 CdSe量子点膨润土复合材料的制备与表征第25-32页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验第25-26页
        2.2.1 主要试剂与仪器第25-26页
        2.2.2 CdSe量子点的制备第26页
        2.2.3 CdSe量子点膨润土复合材料的制备第26页
    2.3 结果与讨论第26-29页
        2.3.1 CdSe量子点的吸收与发射光谱第26-27页
        2.3.2 量子点膨润土复合材料的荧光性能第27-28页
        2.3.3 复合材料的SEM第28-29页
        2.3.4 复合材料的XRD第29页
    2.4 结论第29页
    参考文献第29-32页
第三章 CdS/膨润土复合材料的制备及其光催化性能第32-42页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验第32-33页
        3.2.1 主要试剂与仪器第32页
        3.2.2 CdS/膨润土复合材料的制备第32-33页
        3.2.3 光催化性能评价第33页
    3.3 结果与讨论第33-38页
        3.3.1 CdS/膨润上复合材料的表征第33-35页
            3.3.1.1 XRD分析第33-35页
            3.3.1.2 FTIR分析第35页
            3.3.1.3 UV-Vis分析第35页
        3.3.2 光催化活性第35-36页
        3.3.3 降解机理第36-37页
        3.3.4 动力学模型第37-38页
    3.4 CdS/膨润上复合材料使用寿命第38-39页
    3.5 结论第39页
    参考文献第39-42页
第四章 CdS/沸石复合材料的合成及光催化性能的研究第42-50页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验部分第43页
        4.2.1 CdS/沸石复合材料的制备以及其光催化性能第43页
        4.2.2 光催化性能第43页
    4.3 结果与讨论第43-47页
        4.3.1 CdS/沸石复合材料的表征第43-44页
        4.3.2 光催化性能第44-46页
        4.3.3 动力学模型第46页
        4.3.4 光催化降解机理第46-47页
        4.3.5 CdS/沸石催化剂的使用寿命第47页
    4.4 结论第47页
    参考文献第47-50页
第五章 CdTe量子点膨润上复合材料的制备及其光催化降解甲基橙的研究第50-59页
    5.1 引言第50页
    5.2 试验部分第50-51页
        5.2.1 主要试剂与仪器第50-51页
        5.2.2 复合材料的合成第51页
        5.2.3 光催化降解甲基橙第51页
        5.2.4 甲基橙降解率的计算第51页
    5.3 结果与讨论第51-56页
        5.3.1 CdTe/膨润上复合材料的表征第51-54页
            5.3.1.1 XRD分析第51-52页
            5.3.1.2 光谱分析第52-53页
            5.3.1.3 CdTe量子点光催化性能第53-54页
        5.3.2 CdTe/膨润土复合材料光催化性能第54-56页
            5.3.2.1 不同光源对光催化降解甲基橙的影响第54-55页
            5.3.2.2 pH对光催化降解甲基橙的影响第55-56页
            5.3.2.3 使用寿命第56页
    5.4 结论第56页
    参考文献第56-59页
结论第59-60页
致谢第60-61页
攻读学位期间发表论文第61页

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