摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 多孔纳米材料 | 第11-12页 |
1.2.1 多孔纳米材料简介 | 第11页 |
1.2.2 多孔纳米材料的应用和研究进展 | 第11-12页 |
1.3 氧化镓半导体材料 | 第12-13页 |
1.3.1 氧化镓的基本性质 | 第12页 |
1.3.2 氧化镓的应用 | 第12-13页 |
1.3.3 氧化镓的合成方法和研究进展 | 第13页 |
1.4 石墨烯/半导体复合材料 | 第13-14页 |
1.4.1 石墨烯简介 | 第14页 |
1.4.2 石墨烯/半导体光催化复合材料简介 | 第14页 |
1.5 光催化反应 | 第14-16页 |
1.5.1 光催化简介 | 第14-15页 |
1.5.2 光催化技术原理 | 第15页 |
1.5.3 光催化剂的应用 | 第15-16页 |
1.6 本论文的选题背景和研究内容 | 第16-17页 |
第二章 多孔β-Ga_2O_3纳米线的制备及性能研究 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 实验方法 | 第18-19页 |
2.2.1 原材料与合成方法 | 第18页 |
2.2.2 实验表征方法 | 第18页 |
2.2.3 光催化性能测试 | 第18-19页 |
2.3 实验结果分析 | 第19-27页 |
2.3.1 XRD衍射分析 | 第19页 |
2.3.2 形貌和微结构分析 | 第19-21页 |
2.3.3 比表面数据分析 | 第21-22页 |
2.3.4 光致发光光谱分析 | 第22-24页 |
2.3.5 室温铁磁性能分析 | 第24-25页 |
2.3.6 光催化性能分析 | 第25-27页 |
2.4 多孔β-Ga_2O_3纳米线的生长机理说明 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 多孔β-Ga_2O_3纳米线和石墨烯复合材料的制备及性能研究 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验方法 | 第30-31页 |
3.2.1 原材料与合成方法 | 第30页 |
3.2.2 实验表征方法 | 第30-31页 |
3.2.3 光催化性能测试 | 第31页 |
3.3 实验结果分析 | 第31-37页 |
3.3.1 XRD衍射分析 | 第31-33页 |
3.3.2 形貌和微结构分析 | 第33-34页 |
3.3.3 拉曼光谱分析 | 第34-35页 |
3.3.4 光学性能和光催化性能分析 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 针形亚微米管状结构α-GaOOH的制备及性能研究 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验方法 | 第39-40页 |
4.2.1 原材料与合成方法 | 第39-40页 |
4.2.2 实验表征方法 | 第40页 |
4.2.3 光催化性能测试 | 第40页 |
4.3 实验结果分析 | 第40-42页 |
4.3.1 XRD衍射分析 | 第41页 |
4.3.2 形貌和微结构分析 | 第41-42页 |
4.4 管状结构的α-GaOOH形成机理说明 | 第42-45页 |
4.5 光学性能分析 | 第45-48页 |
4.5.1 紫外-可见漫反射光谱分析 | 第46-47页 |
4.5.2 光致发光光谱分析 | 第47-48页 |
4.6 光催化性能分析 | 第48-49页 |
4.6.1 光催化数据分析 | 第48-49页 |
4.6.2 光催化机理说明 | 第49页 |
4.7 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 结论和展望 | 第51-54页 |
5.1 结论 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第63-64页 |