摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 纳米材料简介 | 第11-12页 |
1.1.1 纳米材料概述 | 第11-12页 |
1.1.2 纳米材料的特殊性质 | 第12页 |
1.1.3 半导体纳米材料 | 第12页 |
1.2 模板法合成纳米材料 | 第12-19页 |
1.2.1 硬模板法 | 第13-16页 |
1.2.2 软模板法 | 第16-19页 |
1.3 自然纤维素模板合成纳米材料 | 第19-24页 |
1.3.1 自然纤维素简介 | 第19-20页 |
1.3.2 自然纤维素模板导向组装金属氧化物纳米材料 | 第20-21页 |
1.3.3 自然纤维素模板制备二氧化钛纳米材料 | 第21-22页 |
1.3.4 自然纤维素模板制备氧化锌纳米材料 | 第22-23页 |
1.3.5 自然纤维素模板制备二氧化锆纳米材料 | 第23-24页 |
1.4 半导体材料的光催化研究 | 第24-27页 |
1.4.1 光催化简介 | 第24-25页 |
1.4.2 二氧化钛半导体光催化进展 | 第25-26页 |
1.4.3 氧化锌半导体光催化进展 | 第26-27页 |
1.5 论文的研究思路与主要内容 | 第27-29页 |
2 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第29-30页 |
2.1.1 实验仪器 | 第29页 |
2.1.2 实验试剂 | 第29-30页 |
2.2 实验方法 | 第30-32页 |
2.2.1 二氧化钛纳米管材料的制备 | 第30页 |
2.2.2 氧化锌纳米片材料的制备 | 第30-31页 |
2.2.3 二氧化锆纳米管材料的制备 | 第31-32页 |
2.2.4 贵金属Ag纳米颗粒负载的二氧化钛与氧化锌复合材料的制备 | 第32页 |
2.3 表征手段 | 第32-33页 |
2.4 光催化实验 | 第33-35页 |
3 以自然纤维素物质为模板制备的二氧化钛纳米管材料 | 第35-47页 |
3.1 前言 | 第35-36页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第36-45页 |
3.2.1 X射线衍射仪(XRD)表征 | 第36-37页 |
3.2.2 扫描电子显微镜(SEM)与透射电子显微镜(TEM)表征 | 第37-39页 |
3.2.3 氮气吸附脱附等温曲线以及比表面积与孔径分布(BJH)表征 | 第39页 |
3.2.4 傅里叶红外变换光谱(FT-IR)表征 | 第39-40页 |
3.2.5 紫外-可见光吸收光谱(UV-Vis)表征 | 第40-42页 |
3.2.6 X射线光电子能谱(XPS)表征 | 第42-43页 |
3.2.7 二氧化钛纳米管材料的光催化性能研究 | 第43-44页 |
3.2.8 贵金属银纳米颗粒在多孔二氧化钛纳米管表面的负载 | 第44-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
4 以自然纤维素物质为模板制备的氧化锌纳米片材料 | 第47-56页 |
4.1 前言 | 第47-48页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第48-54页 |
4.2.1 X射线衍射仪(XRD)表征 | 第48-49页 |
4.2.2 扫描电子显微镜(SEM)与透射电子显微镜(TEM)表征 | 第49-50页 |
4.2.3 氮气吸附脱附等温曲线以及比表面积与孔径分布(BJH)表征 | 第50-51页 |
4.2.4 紫外-可见光吸收光谱(UV-Vis)表征 | 第51-52页 |
4.2.5 氧化锌纳米材料的光催化性能研究 | 第52-53页 |
4.2.6 贵金属银纳米颗粒在氧化锌纳米材料表面的负载 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
5 以自然纤维素为模板制备的二氧化锆纳米管材料 | 第56-63页 |
5.1 前言 | 第56-57页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第57-61页 |
5.2.1 X射线衍射仪(XRD)表征 | 第57-58页 |
5.2.2 扫描电子显微镜(SEM)与透射电子显微镜(TEM)表征 | 第58-59页 |
5.2.3 氮气吸附脱附等温曲线以及比表面积与孔径分布(BJH)表征 | 第59-60页 |
5.2.4 紫外-可见光吸收光谱(UV-Vis)表征 | 第60页 |
5.2.5 二氧化锆纳米材料的光催化性能研究 | 第60-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-63页 |
6 结论与展望 | 第63-66页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第72页 |