摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 前言 | 第9-23页 |
1.1 纳米微晶纤维素 | 第9-12页 |
1.1.1 纳米微晶纤维素简介 | 第9页 |
1.1.2 CNC的制备 | 第9-12页 |
1.1.3 CNC的应用 | 第12页 |
1.2 二氧化锡 | 第12-18页 |
1.2.1 SnO_2的结构和活性特点 | 第12-14页 |
1.2.2 纳米SnO_2的制备方法 | 第14-17页 |
1.2.3 纳米SnO_2材料的应用 | 第17-18页 |
1.3 天然纤维素物质模板制备功能纳米材料 | 第18-21页 |
1.3.1 天然纤维素物质模板制备TiO_2 | 第20-21页 |
1.3.2 天然纤维素物质模板制备SnO_2 | 第21页 |
1.3.3 天然纤维素物质模板制备氧化铟锡 | 第21页 |
1.4 本实验的提出与意义 | 第21-23页 |
2 材料与方法 | 第23-26页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 实验药品 | 第23页 |
2.3 实验仪器 | 第23-24页 |
2.4 实验方法 | 第24-25页 |
2.4.1 纳米微晶纤维素CNC的制备 | 第24页 |
2.4.2 纳米SnO_2的制备 | 第24页 |
2.4.3 室温制备纳米SnO_2-CNC | 第24-25页 |
2.4.4 氮掺杂纳米SnO_2的制备 | 第25页 |
2.4.5 银掺杂纳米SnO_2的制备 | 第25页 |
2.5 分析测试方法 | 第25-26页 |
2.5.1 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第25页 |
2.5.2 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第25页 |
2.5.3 X-射线衍射仪(XRD)分析 | 第25页 |
2.5.4 热重(TG)分析 | 第25页 |
2.5.5 紫外可见分光光度计(UV-Vis)分析 | 第25-26页 |
3 结果与讨论 | 第26-53页 |
3.1 CNC的制备 | 第26-27页 |
3.2 纳米SnO_2的制备 | 第27-28页 |
3.3 SnO_2-CNC的制备 | 第28-39页 |
3.3.1 SnO_2-CNC的TEM分析 | 第28-29页 |
3.3.2 SnO_2-CNC的FT-IR分析 | 第29-31页 |
3.3.3 SnO_2-CNC的XRD分析 | 第31-32页 |
3.3.4 SnO_2-CNC的TG分析 | 第32-33页 |
3.3.5 不同反应条件对SnO_2-CNC晶粒尺寸大小的影响 | 第33-36页 |
3.3.6 SnO_2-CNC的光催化性能 | 第36-39页 |
3.4 氮掺杂纳米SnO_2的制备 | 第39-45页 |
3.4.1 SnO_2-CNC-N的XRD分析 | 第40-41页 |
3.4.2 SnO_2-CNC-N的TG分析 | 第41-42页 |
3.4.3 SnO_2-CNC-N的光催化性能测试 | 第42-45页 |
3.5 银掺杂纳米SnO_2的制备 | 第45-53页 |
3.5.1 SnO_2-CNC-Ag的TEM分析 | 第46页 |
3.5.2 SnO_2-CNC-Ag的光催化性能分析 | 第46-53页 |
4 结论 | 第53-55页 |
4.1 论文结论 | 第53-54页 |
4.2 论文创新之处 | 第54-55页 |
5 展望 | 第55-56页 |
6 参考文献 | 第56-63页 |
7 攻读学位期间发表论文情况 | 第63-64页 |
8 致谢 | 第64页 |