摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 TiO_2的研究现状及其在光催化领域中的应用 | 第11-14页 |
1.2.1 TiO_2的研究现状 | 第11页 |
1.2.2 TiO_2的光催化原理 | 第11-12页 |
1.2.3 TiO_2改性的方法 | 第12-13页 |
1.2.4 TiO_2在光催化领域中的应用前景 | 第13-14页 |
1.3 ZnO 的研究现状及制备方法 | 第14-16页 |
1.3.1 ZnO 的研究现状 | 第14页 |
1.3.2 纳米 ZnO 的制备方法 | 第14-16页 |
1.3.3 ZnO 的应用前景 | 第16页 |
1.4 石墨烯的研究现状及其应用前景 | 第16-20页 |
1.4.1 石墨烯的研究现状 | 第16-17页 |
1.4.2 石墨烯的制备方法 | 第17-18页 |
1.4.3 石墨烯基化合物在各领域中的应用 | 第18-20页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-30页 |
2.1 实验药品和仪器设备 | 第21-22页 |
2.1.1 实验药品 | 第21-22页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第22页 |
2.2 GO-TiO_2复合物的制备 | 第22-24页 |
2.2.1 GO 的合成 | 第22-23页 |
2.2.2 溶胶凝胶法制备纳米 TiO_2 | 第23-24页 |
2.2.3 原位复合法制备 GO-TiO_2复合物 | 第24页 |
2.3 GO-ZnO 复合物的制备 | 第24-25页 |
2.3.1 Zn~(2+)在 GO 表面的吸附 | 第24-25页 |
2.3.2 GO-ZnO 复合物的制备 | 第25页 |
2.4 GO-C_(60)复合物的制备 | 第25-27页 |
2.4.1 水溶性 C_(60)衍生物的制备原理及过程 | 第25-26页 |
2.4.2 GO-C_(60)复合物的制备 | 第26-27页 |
2.5 石墨烯基光催化剂结构及微观状态表征 | 第27-28页 |
2.5.1 傅里叶变换红外光谱分析 | 第27页 |
2.5.2 X-射线衍射分析 | 第27页 |
2.5.3 扫描电子显微镜分析 | 第27页 |
2.5.4 透射电子显微镜分析 | 第27-28页 |
2.5.5 X-射线光电子能谱分析 | 第28页 |
2.5.6 原子力显微镜分析 | 第28页 |
2.5.7 拉曼光谱分析 | 第28页 |
2.5.8 紫外-可见漫反射光谱分析 | 第28页 |
2.6 样品的光催化性能的测试 | 第28-30页 |
第3章 GO-TiO_2的结构表征及其甲基橙光催化降解的研究 | 第30-44页 |
3.1 GO 的表征 | 第30-34页 |
3.1.1 GO 的红外谱图分析 | 第30-31页 |
3.1.2 GO 的 Raman 谱图分析 | 第31页 |
3.1.3 GO 的 AFM 分析 | 第31-32页 |
3.1.4 GO 的 TEM 分析 | 第32-33页 |
3.1.5 GO 的 UV-Vis 分析 | 第33-34页 |
3.2 GO-TiO_2的表征及其对光催化性能的研究 | 第34-40页 |
3.2.1 GO-TiO_2的表征 | 第34-40页 |
3.3 GO-TiO_2对甲基橙光催化性能的研究 | 第40-43页 |
3.3.1 GO-TiO_2与 TiO_2不同反应时间对 MO 的降解率的影响 | 第40页 |
3.3.2 不同 GO-TiO_2加入量对 MO 降解率的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 体系中不同 pH 对 MO 的降解率的影响 | 第41-42页 |
3.3.4 不同焙烧温度下 GO-TiO_2对 MO 降解率的影响 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 GO-ZnO 的结构表征及其对甲基橙光催化降解的研究 | 第44-54页 |
4.1 GO-ZnO 的结构表征 | 第44-49页 |
4.1.1 GO-ZnO 的 XRD 分析 | 第44-45页 |
4.1.2 GO-ZnO 的 SEM 分析 | 第45页 |
4.1.3 GO-ZnO 的 TEM 分析 | 第45-46页 |
4.1.4 GO-ZnO 的 XPS 分析 | 第46-48页 |
4.1.5 GO-ZnO 的 Raman 分析 | 第48-49页 |
4.1.6 GO-ZnO 的 UV-Vis 分析 | 第49页 |
4.2 GO-ZnO 对甲基橙光催化降解性能的研究 | 第49-52页 |
4.2.1 GO-ZnO 与 ZnO 不同反应时间对 MO 的降解率的影响 | 第49-50页 |
4.2.2 不同 GO-ZnO 加入量对 MO 降解率的影响 | 第50-51页 |
4.2.3 不同反应温度 GO-ZnO 对 MO 降解率的影响 | 第51页 |
4.2.4 不同焙烧温度 GO-ZnO 对 MO 降解率的影响 | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 GO-C_(60)复合物的结构表征及其光催化性能的研究 | 第54-62页 |
5.1 GO-C_(60)复合物的结构表征 | 第54-59页 |
5.1.1 GO-C_(60)的 FT-IR 分析 | 第54-55页 |
5.1.2 GO-C_(60)的 SEM 分析 | 第55页 |
5.1.3 GO-C_(60)的 TEM 分析 | 第55-56页 |
5.1.4 GO-C_(60)的 XPS 分析 | 第56-57页 |
5.1.5 GO-C_(60)的 Raman 分析 | 第57-58页 |
5.1.6 GO-C_(60)的 UV-Vis 分析 | 第58-59页 |
5.2 GO-C_(60)复合物对甲基橙光催化降解性能的研究 | 第59-61页 |
5.2.1 反应时间对甲基橙降解率的影响 | 第59-60页 |
5.2.2 GO-C_(60)加入量对甲基橙降解率的影响 | 第60页 |
5.2.3 pH 值对 MO 降解率的影响 | 第60-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |