摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 前言 | 第11-15页 |
1.1.1 石墨烯的制备方法 | 第11-13页 |
1.1.2 石墨烯的修饰 | 第13-14页 |
1.1.3 石墨烯基材料的应用 | 第14-15页 |
1.2 石墨烯基无机复合材料 | 第15-16页 |
1.2.1 石墨烯/半导体纳米复合材料 | 第15-16页 |
1.2.2 石墨烯/金属纳米复合材料 | 第16页 |
1.3 石墨烯基复合薄膜的制备方法 | 第16-19页 |
1.4 石墨烯/二氧化钛复合材料的研究现状 | 第19-20页 |
1.5 本文研究意义和内容 | 第20-21页 |
第二章 rGO/TiO_2 NWs薄膜的制备及表征 | 第21-29页 |
2.1 前言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-23页 |
2.2.1 实验所用试剂、材料和仪器 | 第21-22页 |
2.2.2 材料制备 | 第22页 |
2.2.3 材料表征 | 第22-23页 |
2.2.4 零电荷点pH_(pzc)的测定 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-28页 |
2.3.1 材料表征 | 第23-27页 |
2.3.2 零电荷点pH_(pzc) | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 rGO/TiO_2 NWs薄膜对铜离子的吸附性能研究 | 第29-39页 |
3.1 前言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 实验所用试剂、材料和仪器 | 第30页 |
3.2.2 吸附试验 | 第30-31页 |
3.2.3 重复性实验 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-37页 |
3.3.1 复合材料中TiO_2 NWs所占比例对铜离子吸附的影响 | 第32页 |
3.3.2 pH对铜离子吸附的影响 | 第32-33页 |
3.3.3 吸附动力学 | 第33-34页 |
3.3.4 吸附等温线 | 第34-36页 |
3.3.5 吸附热力学 | 第36页 |
3.3.6 解吸附 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 基于rGO/TiO_2 NWs/Pt薄膜的过氧化氢传感器 | 第39-49页 |
4.1 前言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-41页 |
4.2.1 实验所用试剂、材料和仪器 | 第39-40页 |
4.2.2 热处理 | 第40页 |
4.2.3 电沉积制备rGO/Pt、rGO/TiO_2 NWs/Pt复合薄膜 | 第40页 |
4.2.4 材料表征 | 第40页 |
4.2.5 复合材料的电化学性能测试 | 第40页 |
4.2.6 过氧化氢传感器 | 第40-41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-48页 |
4.3.1 材料表征 | 第41-42页 |
4.3.2 薄膜的方块电阻 | 第42-43页 |
4.3.3 复合材料的电化学性能测试 | 第43-44页 |
4.3.4 过氧化氢检测 | 第44-47页 |
4.3.5 重现性和稳定性 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 氮掺杂TiO_2 NWs与石墨烯薄膜的制备及性能研究 | 第49-57页 |
5.1 前言 | 第49页 |
5.2 实验部分 | 第49-51页 |
5.2.1 实验所用试剂、材料和仪器 | 第49页 |
5.2.2 rGO/TiO_2 NWs-N薄膜及rGO/TiO_2 NWs-N/Pt薄膜的制备 | 第49-50页 |
5.2.3 材料表征 | 第50页 |
5.2.4 光催化活性测试 | 第50页 |
5.2.5 铜离子吸附实验 | 第50-51页 |
5.2.6 电化学性能测试及对过氧化氢的检测 | 第51页 |
5.3 结果与讨论 | 第51-55页 |
5.3.1 材料表征 | 第51-52页 |
5.3.2 薄膜的方块电阻 | 第52-53页 |
5.3.3 光催化活性测试 | 第53页 |
5.3.4 铜离子吸附实验 | 第53-54页 |
5.3.5 复合材料的电化学性能测试及对过氧化氢的检测 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57页 |
6.2 展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-71页 |
硕士期间科研成果 | 第71页 |