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 |