首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

金属硫化物纳米材料的制备及其光催化性能

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 前言第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 金属硫化物纳米材料的制备方法第12-16页
        1.2.1 化学气相沉积法第13页
        1.2.2 水热或溶剂热法第13-14页
        1.2.3 热注入法第14页
        1.2.4 单源前躯体法第14-15页
        1.2.5 固相法第15页
        1.2.6 其它制备方法第15-16页
    1.3 金属硫化物纳米材料的应用第16-20页
        1.3.1 在光催化领域中的应用第16-17页
        1.3.2 在锂离子电池领域中的应用第17-18页
        1.3.3 在超级电容器领域中的应用第18-19页
        1.3.4 在生物医药领域中的应用第19-20页
        1.3.5 在其他领域中的应用第20页
    1.4 本论文研究目的及意义第20-22页
第2章 SnS_2及MoS_2纳米材料的制备第22-34页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验试剂与仪器第23-24页
        2.2.2 表征仪器及方法第24页
        2.2.3 蠕虫状SnS_2纳米颗粒的制备第24页
        2.2.4 MoS_2 HNST-Ti的制备第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-33页
        2.3.1 SnS_2纳米材料的制备第25-28页
        2.3.2 MoS_2 HNST-Ti的制备第28-33页
    2.4 小结第33-34页
第3章 蠕虫状SnS_2纳米颗粒对Cr(Ⅵ)可见光还原的催化活性第34-44页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 实验试剂及仪器第35页
        3.2.2 Cr(Ⅵ)母液的配制第35-36页
        3.2.3 二苯碳酰二肼溶液的配制第36页
        3.2.4 光催化降解实验第36页
    3.3 结果与讨论第36-43页
        3.3.1 蠕虫状SnS_2纳米颗粒对Cr(Ⅵ)光还原的催化活性第36-37页
        3.3.2 PVP用量对光催化活性的影响第37-38页
        3.3.3 催化剂浓度的影响第38-39页
        3.3.4 Cr~(6+)初始浓度对蠕虫状SnS_2纳米颗粒光催化效率的影响第39-40页
        3.3.5 Cr(Ⅵ)溶液初始pH值对蠕虫状SnS_2纳米颗粒光催化活性的影响第40-41页
        3.3.6 蠕虫状SnS_2纳米颗粒的稳定性第41-43页
        3.3.7 光催化机理的初步探讨第43页
    3.4 小结第43-44页
第4章 具有多层网状的MoS_2多级结构的可见光催化制氢性能第44-54页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 实验药品与仪器第45-46页
        4.2.2 光催化活性测试第46页
        4.2.3 氢气标准曲线的测定第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-53页
        4.3.1 MoS_2 HNST-Ti的光催化制氢活性第47-48页
        4.3.2 牺牲剂浓度对MoS_2 HNST-Ti催化活性的影响第48-50页
        4.3.3 乙二胺浓度对MoS_2 HNST-Ti催化活性的影响第50页
        4.3.4 水热温度对MoS_2 HNST-Ti催化活性的影响第50页
        4.3.5 水热时间对MoS_2 HNST-Ti光催化活性的影响第50-52页
        4.3.6 MoS_2 HNST-Ti的稳定性第52页
        4.3.7 MoS_2 HNST-Ti的光催化还原水制氢机理第52-53页
    4.4 小结第53-54页
第5章 结论第54-55页
参考文献第55-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间发表论文情况第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:城市拥堵交叉口交通特性分析及配时优化算法研究
下一篇:高铁综合天窗模块化作业研究