摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·半导体光催化技术 | 第10-11页 |
·氧化亚铜作为半导体光催化剂 | 第11-16页 |
·氧化亚铜的制备方法 | 第11-13页 |
·干法制取氧化亚铜 | 第11页 |
·电化学法制取氧化亚铜 | 第11-12页 |
·湿法制取氧化亚铜 | 第12-13页 |
·氧化亚铜光催化性能的提高方法 | 第13-16页 |
·贵金属沉积和离子复合 | 第14页 |
·半导体复合 | 第14-15页 |
·悬浮体系和固定化体系 | 第15-16页 |
·碳纳米纤维作为半导体复合材料载体 | 第16-19页 |
·化学气相生长法(CVD)制备 CNFs | 第16-17页 |
·静电纺丝法制备 CNFs | 第17-18页 |
·静电纺丝法制备 CNFs 作为载体材料的应用 | 第18-19页 |
·氧化亚铜复合材料的应用 | 第19-21页 |
·船舶防污涂料方面的应用 | 第19页 |
·光催化方面的应用 | 第19页 |
·锂离子电池方面的应用 | 第19-20页 |
·太阳能电池方面的应用 | 第20页 |
·传感器方面的应用 | 第20-21页 |
·本研究立题依据与研究目的 | 第21-22页 |
第二章 碳纳米纤维膜的制备及其性能表征 | 第22-36页 |
·引言 | 第22页 |
·实验材料与仪器 | 第22-23页 |
·实验药品 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22-23页 |
·PAN 基 CNFs 的制备与表征 | 第23-24页 |
·CNFs 膜的制备方法 | 第23-24页 |
·场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第24页 |
·傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第24页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第24页 |
·实验结果与分析 | 第24-35页 |
·PAN 原纤维膜的制备与表征 | 第24-30页 |
·纺丝液浓度对 PAN 纳米纤维形貌的影响 | 第25-26页 |
·电场强度对 PAN 纳米纤维形貌的影响 | 第26-27页 |
·接收距离对 PAN 纳米纤维形貌的影响 | 第27-29页 |
·纺丝速率对纳米纤维直径的影响 | 第29-30页 |
·预氧化 PAN 纳米纤维膜的制备与表征 | 第30-32页 |
·CNFs 的制备与表征 | 第32-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第三章 Cu_2O/CNFs 复合材料的制备及其光催化性能研究 | 第36-59页 |
·引言 | 第36页 |
·实验材料与仪器 | 第36-37页 |
·实验药品 | 第36-37页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·Cu_2O/CNFs 复合材料的制备与性能表征 | 第37-39页 |
·Cu_2O/CNFs 复合材料制备方法 | 第37-38页 |
·场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第38页 |
·傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第38页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第38-39页 |
·透射电镜(TEM) | 第39页 |
·比表面积及孔径分析测试仪(BET) | 第39页 |
·光催化性能 | 第39页 |
·实验结果与分析 | 第39-58页 |
·纳米颗粒状 Cu_2O/CNFs 复合材料的制备及性能 | 第39-47页 |
·溶剂对 Cu_2O/CNF 结构与形貌的影响 | 第40-41页 |
·醋酸铜用量对 Cu_2O/CNFs 结构与形貌的影响 | 第41-43页 |
·纳米颗粒状 Cu_2O/CNFs 的光催化性能 | 第43-47页 |
·立方体 Cu_2O/CNFs 复合材料的制备及性能 | 第47-58页 |
·水对 Cu_2O/CNFs 结构与形貌的影响 | 第48-50页 |
·CuO 用量对 Cu_2O/CNFs 结构与形貌的影响 | 第50-52页 |
·CuO/CNFs 制备的 Cu_2O/CNFs 的光催化性能 | 第52-54页 |
·丙酮对 Cu_2O/CNFs 结构与形貌的影响 | 第54-56页 |
·丙酮对 Cu_2O/CNFs 的光催化性能影响 | 第56-57页 |
·不同形貌 Cu_2O/CNFs 的光催化性能比较 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第四章 结论与展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
攻读硕士学位期间取得研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |