摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 金属有机骨架材料概况 | 第11-17页 |
1.2.1 金属有机骨架材料的研究历史与进展 | 第11-14页 |
1.2.2 金属有机骨架材料的合成方法 | 第14-16页 |
1.2.3 MIL-100(Fe)金属有机骨架材料 | 第16-17页 |
1.3 金属有机骨架材料的应用 | 第17-24页 |
1.3.1 气体储存 | 第17-19页 |
1.3.2 气体分离 | 第19-21页 |
1.3.3 催化 | 第21-23页 |
1.3.4 光学、电学和磁学材料 | 第23-24页 |
1.3.5 药物储存和缓释 | 第24页 |
1.4 本论文的选题背景及主要研究内容 | 第24-27页 |
1.4.1 选题背景 | 第24-25页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第25-27页 |
第二章 MIL-100(Fe)的合成及光催化性能研究 | 第27-40页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第27-28页 |
2.2.2 实验方法 | 第28-29页 |
2.2.3 样品表征 | 第29页 |
2.2.4 光催化性能实验 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 XRD分析 | 第29-30页 |
2.3.2 FTIR分析 | 第30-31页 |
2.3.3 SEM和EDS分析 | 第31-32页 |
2.3.4 BET分析 | 第32-33页 |
2.3.5 光吸收性能 | 第33-34页 |
2.3.6 光催化活性分析 | 第34-36页 |
2.3.7 稳定性分析 | 第36-37页 |
2.3.8 MIL-100(Fe)光催化反应机理研究 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 CNFs/MIL-100(Fe)复合光催化剂的制备及性能研究 | 第40-54页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-42页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第40-41页 |
3.2.2 实验方法 | 第41-42页 |
3.2.3 样品的表征 | 第42页 |
3.2.4 光催化性能实验 | 第42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-53页 |
3.3.1 XRD分析 | 第42-43页 |
3.3.2 FTIR分析 | 第43-44页 |
3.3.3 TEM和SEM分析 | 第44-45页 |
3.3.4 BET分析 | 第45-46页 |
3.3.5 TGA分析 | 第46-47页 |
3.3.6 光吸收性能 | 第47-48页 |
3.3.7 光催化活性分析 | 第48-50页 |
3.3.8 PL分析 | 第50-51页 |
3.3.9 光催化剂循环利用 | 第51-52页 |
3.3.10 光催化反应机理 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 CA/MIL-100(Fe)复合光催化剂的制备及性能研究 | 第54-66页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验部分 | 第54-57页 |
4.2.1 实验仪器和试剂 | 第54-55页 |
4.2.2 实验方法 | 第55-56页 |
4.2.3 样品的表征 | 第56页 |
4.2.4 光催化性能实验 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-64页 |
4.3.1 XRD分析 | 第57页 |
4.3.2 FTIR分析 | 第57-58页 |
4.3.3 SEM与EDS分析 | 第58-59页 |
4.3.4 BET分析 | 第59-60页 |
4.3.5 TGA分析 | 第60-61页 |
4.3.6 吸附及光催化活性分析 | 第61-63页 |
4.3.7 稳定性分析 | 第63-64页 |
4.3.8 光催化反应机理研究 | 第64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 结论和展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第81页 |