Ag/ZnO及CdS/ZnO纳米复合结构的光催化性能研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.1.1 水污染处理手段 | 第11-12页 |
1.1.2 光催化原理 | 第12-13页 |
1.1.3 光催化的分析方法 | 第13-14页 |
1.1.4 多种多样的光催化剂 | 第14页 |
1.2 ZnO的基本性质及制备方法 | 第14-22页 |
1.2.1 ZnO的各项物理性质 | 第14-16页 |
1.2.2 ZnO的制备方法 | 第16-17页 |
1.2.3 提高ZnO光催化性能的途径 | 第17-22页 |
1.3 本论文的研究目的及内容 | 第22-23页 |
2 氧化锌纳米棒阵列的制备及其光催化性能 | 第23-32页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 实验试剂及器材 | 第24-25页 |
2.2.2 化学溶液法制备氧化锌纳米棒阵列 | 第25-26页 |
2.2.3 光催化降解实验 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-31页 |
2.3.1 SEM表征 | 第27-28页 |
2.3.2 XRD分析 | 第28-29页 |
2.3.3 ZnO纳米棒阵列的生长机理 | 第29-30页 |
2.3.4 ZnO纳米棒阵列光催化性能 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 ZnO纳米棒阵列的光电催化性能 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 实验试剂及器材 | 第32-33页 |
3.2.2 样品的制备 | 第33页 |
3.2.3 光电催化降解实验 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-39页 |
3.3.1 实验表征 | 第34-36页 |
3.3.2 ZnO纳米棒阵列光电催化性能 | 第36-38页 |
3.3.3 衬底对ZnO纳米棒阵列催化效率的影响 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 Ag/ZnO复合结构的制备及光催化性能 | 第40-47页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41页 |
4.2.1 实验试剂及器材 | 第41页 |
4.2.2 Ag/ZnO复合结构的制备 | 第41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-46页 |
4.3.1 样品的表征 | 第41-44页 |
4.3.2 Ag/ZnO的光催化性能 | 第44-45页 |
4.3.3 Ag/ZnO复合结构光催化机制分析 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
5 CdS/ZnO复合结构的制备及其光催化性能 | 第47-52页 |
5.1 引言 | 第47-48页 |
5.2 实验部分 | 第48页 |
5.2.1 实验试剂及器材 | 第48页 |
5.2.2 CdS/ZnO复合结构的制备 | 第48页 |
5.3 结果与讨论 | 第48-51页 |
5.3.1 样品的表征 | 第48-50页 |
5.3.2 CdS/ZnO的可见光催化性能 | 第50-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-52页 |
6 结论与展望 | 第52-55页 |
6.1 总结 | 第52-54页 |
6.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-64页 |
个人信息简介 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |