摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 硫化镉的基本性质及应用 | 第11-12页 |
1.2 影响半导体光电性能的因素 | 第12-14页 |
1.2.1 能带位置 | 第12-13页 |
1.2.2 晶体结构 | 第13页 |
1.2.3 表面负载 | 第13-14页 |
1.2.4 比表面积 | 第14页 |
1.3 硫化镉光催化反应原理及性能提升 | 第14-17页 |
1.3.1 表面负载增强硫化镉基光催化剂活性 | 第15-16页 |
1.3.2 形貌控制提高硫化镉基光催化剂活性 | 第16页 |
1.3.3 异质结构增强硫化镉基光催化活性(能带位置) | 第16-17页 |
1.4 本文涉及纳米材料在光催化方面简介 | 第17-19页 |
1.4.1 石墨烯 | 第17-18页 |
1.4.2 氧化锌 | 第18-19页 |
1.5 本课题的选题意义及研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 选题意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-28页 |
2.1 主要试剂和仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 主要试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 主要仪器 | 第22页 |
2.2 材料制备 | 第22-24页 |
2.3 样品表征及性能测试 | 第24-28页 |
2.3.1 样品表征 | 第24-26页 |
2.3.2 催化剂光催化性能的测试 | 第26-27页 |
2.3.3 重复使用性测试 | 第27-28页 |
第三章 CdS量子点/rGO复合材料的合成及其光催化性能研究 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 表征与分析 | 第29-38页 |
3.2.1 CdS量子点/rGO复合材料的物相组成分析 | 第29-31页 |
3.2.2 CdS/rGO复合材料的形貌分析 | 第31-33页 |
3.2.3 CdS/rGO复合材料的性能测试 | 第33-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 雪花状CdS/rGO的合成以及降解有机物的研究 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 结果和讨论 | 第40-50页 |
4.2.1 3D CdS-rGO纳米复合材料的组成分析与合成机理 | 第40-45页 |
4.2.2 3D CdS-rGO纳米复合材料的性能测试 | 第45-49页 |
4.2.3 3D CdS-rGO纳米复合材料的光催化降解机制 | 第49-50页 |
4.3 结论 | 第50-51页 |
第五章 三维介孔花状CdS-ZnO的合成及其增强的光催化活性 | 第51-65页 |
5.1 引言 | 第51-52页 |
5.2 表征与分析 | 第52-64页 |
5.2.1 介孔花状CdS-ZnO复合材料的物相和晶相结构分析 | 第52-56页 |
5.2.2 介孔花状CdS-ZnO复合材料的合成机理研究 | 第56-60页 |
5.2.3 介孔花状CdS-ZnO复合材料的性能表征 | 第60-63页 |
5.2.4 介孔花状CdS-ZnO复合材料的光降解机理 | 第63-64页 |
5.3 结论 | 第64-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-68页 |
6.1 主要结论和创新点 | 第65-66页 |
6.1.1 主要结论 | 第65-66页 |
6.1.2 论文的创新点 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-85页 |
硕士研究生期间科研成果及奖励 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |