中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 Cu_2O的性质 | 第11-12页 |
1.3 制备方法 | 第12-13页 |
1.3.1 化学还原 | 第12页 |
1.3.2 电化学还原 | 第12-13页 |
1.3.3 水热法 | 第13页 |
1.3.4 微波法 | 第13页 |
1.4 Cu_2O纳米晶在催化方面的实际应用 | 第13-15页 |
1.4.1 光催化剂 | 第14页 |
1.4.2 气体催化剂 | 第14-15页 |
1.4.3 有机催化剂 | 第15页 |
1.5 Cu_2O纳米晶的改性研究 | 第15-18页 |
1.5.1 形貌控制 | 第16页 |
1.5.2 金属-Cu_2O复合 | 第16-17页 |
1.5.3 金属氧化物-Cu_2O复合 | 第17页 |
1.5.4 石墨烯-Cu_2O复合 | 第17-18页 |
1.6 课题的研究背景、意义和主要内容 | 第18-20页 |
1.6.1 课题的研究背景和意义 | 第18页 |
1.6.2 课题研究的主要内容 | 第18-20页 |
第二章 Au@Cu_2O的形貌控制合成 及其光催化性能研究 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验 | 第20-22页 |
2.2.1 实验所用药品及所用仪器 | 第20-21页 |
2.2.2 样品的制备 | 第21页 |
2.2.3 样品的表征手段 | 第21-22页 |
2.2.4 样品光催化性能测试 | 第22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-30页 |
2.3.1 样品的XRD表征 | 第22-23页 |
2.3.2 样品的TEM, HRTEM, STEM和截面线扫描测试 | 第23-24页 |
2.3.3 OCT-Au@Cu_2O的电镜测试 | 第24-25页 |
2.3.4 O-Au@Cu_2O的电镜测试 | 第25页 |
2.3.5 纯Cu_2O的电镜测试 | 第25-26页 |
2.3.6 Au@Cu_2O的生长机理图 | 第26-27页 |
2.3.7 紫外-可见漫反射光谱测试 | 第27-28页 |
2.3.8 BET测试 | 第28页 |
2.3.9 光催化性能评价 | 第28-29页 |
2.3.10 电子转移机理研究 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 截角八面体Au@Cu_2O的壳厚度依赖光催化性能研究 | 第32-40页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 不同的壳厚Au@Cu_2O纳米粒子的合成 | 第32-34页 |
3.2.1 制备样品所需用的药品以及仪器 | 第32页 |
3.2.2 样品的制备方法 | 第32-33页 |
3.2.3 样品表征手段 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-39页 |
3.3.1 制备的样品的XRD图谱 | 第34页 |
3.3.2 样品电镜图测试 | 第34-35页 |
3.3.3 不同壳厚样品的透射电镜图 | 第35-36页 |
3.3.4 不同壳厚Au@Cu_2O的紫外-可见光吸收测试 | 第36-37页 |
3.3.5 样品的光催化性能测试 | 第37-38页 |
3.3.6 催化活性基团捕捉实验 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 Au@Cu_2O/Zn O复合材料的制备及其光催化性能应用 | 第40-50页 |
4.1 前言 | 第40页 |
4.2 Au@Cu_2O/Zn O复合材料的制备 | 第40-42页 |
4.2.1 实验所用药品及所用仪器 | 第40-41页 |
4.2.2 制备步骤 | 第41页 |
4.2.3 表征方法 | 第41-42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-48页 |
4.3.1 样品的XRD图谱 | 第42-43页 |
4.3.2 样品的电镜图 | 第43页 |
4.3.3 样品的XPS测试 | 第43-44页 |
4.3.4 紫外-可见漫反射光谱分析 | 第44-45页 |
4.3.5 光催化性能 | 第45-46页 |
4.3.6 电子转移机理 | 第46-47页 |
4.3.7 热催化性能 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 总结 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
研究生期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |