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

ZnFe2O4/TiO2复合纳米管阵列的光催化协同增益效应研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1. 绪论第13-25页
    1.1. 引言第13页
    1.2. 半导体光催化剂第13-17页
        1.2.1. 半导体光催化机理第13-14页
        1.2.2. 半导体光催化的影响因素第14-15页
        1.2.3. 半导体光催化的应用第15-16页
        1.2.4. 半导体光催化的研究现状第16-17页
    1.3. 二氧化钛光催化剂第17-19页
        1.3.1. 二氧化钛纳米管阵列的形成原理第17-18页
        1.3.2. 二氧化钛纳米管阵列的制备方法第18-19页
        1.3.3. 二氧化钛纳米管阵列的研究现状第19页
    1.4. 锌铁氧体光催化剂第19-22页
        1.4.1. 锌铁氧体的晶体结构第19-20页
        1.4.2. 锌铁氧体的制备方法第20-21页
        1.4.3. 锌铁氧体的特性及应用第21-22页
    1.5. 课题的研究思路和主要内容第22-25页
        1.5.1. 课题研究的基本思路第22-23页
        1.5.2. 课题研究的主要内容第23-24页
        1.5.3. 课题的创新点第24-25页
2. 二氧化钛纳米管阵列的制备及光催化性能研究第25-36页
    2.1. 引言第25页
    2.2. 实验部分第25-30页
        2.2.1. 主要化学试剂第25-26页
        2.2.2. 主要实验设备第26页
        2.2.3. 表征方法第26-27页
        2.2.4. 钛片抛光处理第27页
        2.2.5. 二氧化钛纳米管阵列的制备第27-28页
        2.2.6. 热处理第28页
        2.2.7. 光催化降解的实验过程第28-30页
    2.3. 实验结果与讨论第30-35页
        2.3.1. 氧化电压对二氧化钛纳米管阵列表面形貌的影响第30-31页
        2.3.2. 含水量对二氧化钛纳米管阵列表面形貌的影响第31-32页
        2.3.3. 氧化时间对二氧化钛纳米管阵列表面形貌的影响第32页
        2.3.4. 二氧化钛纳米管阵列的物相分析第32-33页
        2.3.5. 煅烧温度对二氧化钛纳米管阵列表面形貌的影响第33-34页
        2.3.6. 煅烧温度对二氧化钛纳米管阵列的光催化性能的影响第34-35页
    2.4. 本章小结第35-36页
3. 锌铁氧体纳米颗粒的制备及性能研究第36-54页
    3.1. 引言第36页
    3.2. 实验部分第36-42页
        3.2.1. 主要化学试剂第36-37页
        3.2.2. 主要实验设备第37-38页
        3.2.3. 表征方法第38页
        3.2.4. 锌铁氧体纳米颗粒的制备第38-39页
        3.2.5. 光催化降解的实验过程第39-41页
        3.2.6. 锌铁氧体纳米颗粒的分散第41-42页
    3.3. 锌铁氧体纳米颗粒的实验结果与讨论第42-46页
        3.3.1. 锌铁氧体纳米颗粒的物相分析第42页
        3.3.2. 锌铁氧体纳米颗粒的磁性能分析第42-43页
        3.3.3. 锌铁氧体纳米颗粒的表面形貌分析第43-45页
        3.3.4. 锌铁氧体纳米颗粒的光催化性能分析第45-46页
    3.4. 添加不同含量的LF制备的ZFO纳米颗粒的实验结果与讨论第46-54页
        3.4.1. 添加不同含量的LF制备的ZFO纳米颗粒的物相分析第46-48页
        3.4.2. 添加不同含量的LF制备的ZFO纳米颗粒的形貌分析第48-49页
        3.4.3. 添加不同含量的LF制备的ZFO纳米颗粒的磁性能分析第49-50页
        3.4.4. 添加不同含量的LF制备的ZFO纳米颗粒的光催化性能分析383.5. 本章小结第50-54页
4. ZFO/TONTAs复合材料的制备及性能研究第54-68页
    4.1. 引言第54页
    4.2. 实验部分第54-59页
        4.2.1. 主要化学试剂第54-55页
        4.2.2. 主要实验设备第55-56页
        4.2.3. 表征方法第56页
        4.2.4. ZFO/TONTAs纳米复合材料的制备第56-57页
        4.2.5. ZFO/TONTAs纳米复合材料热处理第57页
        4.2.6. 光催化降解的实验过程第57-59页
    4.3. 实验结果与讨论第59-67页
        4.3.1. ZFO/TONTAs纳米复合材料的物相分析第59页
        4.3.2. ZFO/TONTAs纳米复合材料的形貌分析第59-60页
        4.3.3. ZFO/TONTAs纳米复合材料的表面形貌分析第60-63页
        4.3.4. ZFO/TONTAs纳米复合材料的光催化性能分析第63-64页
        4.3.5. ZFO/TONTAs纳米复合材料的光催化协同增益效应分析第64-67页
    4.4. 本章小结第67-68页
5. 结论第68-70页
致谢第70-72页
参考文献第72-78页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:M(M=Ni、Zn、Mn)Co2O4/氧化石墨烯超电容性能的研究
下一篇:纳米铝粉的表面氮化研究