首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

纳米磁性复合体光催化材料制备、表征及应用研究

前言第1-11页
第一章 文献综述第11-31页
 1.1 纳米特性第11-15页
  1.1.1 纳米粒子的表面特性第11-13页
  1.1.2 纳米物质的特殊性第13-15页
 1.2 TiO_2光催化机理第15-17页
 1.3 TiO_2的结构对光催化性能的影响及高活性化第17-19页
  1.3.1 晶体结构的影响第17-18页
  1.3.2 高活性化的条件第18-19页
 1.4 TiO_2的制备第19页
 1.5 光催化材料的改性第19-22页
  1.5.1 半导体表面贵金属沉积第20页
  1.5.2 半导体的金属离子掺杂第20-21页
  1.5.3 复合半导体第21页
  1.5.4 半导体光敏化作用第21-22页
 1.6 纳米功能复合材料的应用第22-23页
  1.6.1 在化工催化领域的应用第22页
  1.6.2 在能源领域的应用第22-23页
 1.7 纳米功能复合材料制备方法第23-31页
  1.7.1 制备方法分类第23-24页
  1.7.2 物理法制备纳米功能复合材料第24-25页
  1.7.3 化学法制备纳米功能复合材料第25-31页
第二章 纳米Fe_3O_4磁核制备第31-38页
 2.1 制备Fe_3O_4磁核目的第31页
 2.2 纳米Fe_3O_4磁核的制备方法选择第31页
 2.3 纳米Fe_3O_4磁核的制备第31-33页
  2.3.1 实验材料与仪器第31-32页
  2.3.2 共沉淀法制备第32-33页
 2.4 纳米Fe_3O_4磁核的表征第33-34页
  2.4.1 晶相结构分析第33页
  2.4.2 微观形貌分析第33页
  2.4.3 磁性能分析第33-34页
 2.5 结果与讨论第34-37页
  2.5.1 晶相结构分析结果第34页
  2.5.2 微观形貌分析结果第34-36页
  2.5.3 磁性能分析结果第36页
  2.5.4 磁核制备影响因素分析第36-37页
 2.6 小结第37-38页
第三章 纳米/纳米磁性复合体光催化材料制备第38-51页
 3.1 纳米/纳米磁性复合体光催化材料制备目的第38页
 3.2 纳米/纳米磁性复合体光催化材料制备方法选择第38页
 3.3 纳米/纳米磁性复合体光催化材料的制备第38-40页
  3.3.1 实验材料与仪器第38-39页
  3.3.2 溶胶-凝胶法制备纳米/纳米磁性复合体光催化材料第39页
  3.3.3 纳米/纳米磁性复合体光催化材料的热处理第39-40页
 3.4 纳米/纳米磁性复合体光催化材料的表征第40-41页
  3.4.1 热性能分析第40页
  3.4.2 晶相结构分析第40页
  3.4.3 微观形貌及元素分布分析第40页
  3.4.4 表面组成分析第40页
  3.4.5 表面结构分析第40页
  3.4.6 磁性能分析第40-41页
 3.5 纳米/纳米磁性复合体光催化材料光催化活性评价第41-42页
  3.5.1 实验材料及仪器第41页
  3.5.2 检测方法第41-42页
  3.5.3 实验方法第42页
 3.6 结果与讨论第42-50页
  3.6.1 纳米/纳米复合材料机理第42-43页
  3.6.2 热性能分析结果第43-44页
  3.6.3 晶相结构分析结果第44页
  3.6.4 微观形貌及元素分布分析结果第44-45页
  3.6.5 表面组成分析结果第45-46页
  3.6.6 表面结构分析结果第46-47页
  3.6.7 磁性能分析结果第47-48页
  3.6.8 光催化活性评价实验结果第48-49页
  3.6.9 光催化活性降低的原因分析第49-50页
 3.7 小结第50-51页
第四章 纳米/纳米磁性复合体光催化材料的改性第51-60页
 4.1 改性目的第51页
 4.2 改性方法的选择第51页
 4.3 改性纳米/纳米磁性复合体光催化材料的制备第51-53页
  4.3.1 实验材料与仪器第51-52页
  4.3.2 二氧化锡溶胶制备第52页
  4.3.3 改性纳米/纳米磁性复合体光催化材料制备第52页
  4.3.4 改性纳米/纳米磁性复合体光催化材料热处理第52-53页
 4.4 改性纳米/纳米磁性复合体光催化材料的表征第53-54页
  4.4.1 热性能分析第53页
  4.4.2 晶相结构分析第53页
  4.4.3 元素分布分析第53页
  4.4.4 表面组成分析第53页
  4.4.5 表面结构分析第53页
  4.4.6 磁性能分析第53-54页
 4.5 结果与讨论第54-59页
  4.5.1 纳米/纳米复合材料改性机理第54页
  4.5.2 热性能分析结果第54-55页
  4.5.3 晶相结构分析结果第55-56页
  4.5.4 元素分布分析结果第56页
  4.5.5 表面组成分析结果第56-57页
  4.5.6 表面结构分析结果第57-58页
  4.5.7 磁性能分析结果第58-59页
  4.5.8 光催化活性评价实验结果第59页
 4.6 小结第59-60页
第五章 纳米/微米磁性复合体光催化材料制备第60-69页
 5.1 制备目的第60页
 5.2 磁核来源第60页
 5.3 实验材料和仪器第60-61页
 5.4 溶胶-凝胶法制备纳米/微米磁性复合体光催化材料第61页
 5.5 纳米/微米磁性复合体光催化材料的表征第61-62页
  5.5.1 热性能分析第61页
  5.5.2 晶相结构分析第61页
  5.5.3 微观形貌及元素分布分析第61页
  5.5.4 表面组成分析第61-62页
  5.5.5 表面结构分析第62页
  5.5.6 磁性能分析第62页
 5.6 结果与讨论第62-68页
  5.6.1 纳米/微米复合材料机理第62-63页
  5.6.2 热性能分析结果第63-64页
  5.6.3 晶相结构分析结果第64页
  5.6.4 微观形貌及元素分布分析结果第64-65页
  5.6.5 表面组成分析结果第65-66页
  5.6.6 表面结构分析结果第66-67页
  5.6.7 磁性能分析结果第67-68页
  5.6.8 光催化活性评价实验结果第68页
 5.7 小结第68-69页
第六章 光催化降解甲基橙的条件优化第69-77页
 6.1 实验材料与实验装置第69页
 6.2 实验方法第69-70页
  6.2.1 甲基橙初始浓度的影响实验第69页
  6.2.2 催化剂加入量的影响实验第69-70页
  6.2.3 光强的影响实验第70页
  6.2.4 pH值的影响实验第70页
  6.2.5 重复使用的影响实验第70页
 6.3 光催化降解效果的影响因素分析结果第70-75页
  6.3.1 甲基橙初始浓度的影响分析结果第70-71页
  6.3.2 催化剂加入量的影响分析结果第71-72页
  6.3.3 光强的影响分析结果第72-73页
  6.3.4 溶液pH值的影响分析结果第73-75页
  6.3.5 重复使用的影响分析结果第75页
 6.4 小结第75-77页
第七章 结论第77-79页
参考文献第79-83页
发表论文和参加科研情况说明第83-84页
致谢第84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:大连石油化工公司发展战略实证研究
下一篇:无头轧制专用焊机电源智能控制器的研究