摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 石墨烯的结构与性质 | 第11-12页 |
1.1.1 结构特征 | 第11页 |
1.1.2 电学性质 | 第11-12页 |
1.1.3 力学性质 | 第12页 |
1.1.4 热学性质 | 第12页 |
1.1.5 光学性质 | 第12页 |
1.2 石墨烯的制备方法 | 第12-14页 |
1.2.1 微机械剥离法 | 第12-13页 |
1.2.2 化学气相沉积法 | 第13页 |
1.2.3 外延生长法 | 第13页 |
1.2.4 GO溶液还原法 | 第13-14页 |
1.3 石墨烯的应用 | 第14-16页 |
1.3.1 场效应晶体管 | 第14页 |
1.3.2 传感器 | 第14-15页 |
1.3.3 储能材料 | 第15页 |
1.3.4 复合材料 | 第15-16页 |
1.4 石墨烯/氧化锌复合光催化材料的研究进展 | 第16-17页 |
1.5 研究意义和研究内容 | 第17-19页 |
1.5.1 研究意义 | 第17-18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-19页 |
第2章 实验方法 | 第19-23页 |
2.1 实验试剂 | 第19页 |
2.2 实验仪器 | 第19-20页 |
2.3 样品表征方法 | 第20-21页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)的测定 | 第20页 |
2.3.2 透射电子显微镜扫描(TEM)的测定 | 第20页 |
2.3.3 扫描电子显微镜扫描(SEM)的测定 | 第20页 |
2.3.4 拉曼光谱(Raman)的测定 | 第20页 |
2.3.5 紫外吸收漫反射(UV-vis)的测定 | 第20页 |
2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)的测定 | 第20-21页 |
2.3.7 傅式转换红外线光谱(FT-IR)的测定 | 第21页 |
2.4 光催化降解实验 | 第21-23页 |
2.4.1 光降解实验装置 | 第21页 |
2.4.2 光降解实验方法 | 第21-23页 |
第3章 化学还原氧化石墨烯的制备及表征 | 第23-33页 |
3.1 GO的制备 | 第24-25页 |
3.2 GO的结构表征 | 第25-28页 |
3.2.1 XRD分析 | 第25页 |
3.2.2 XPS分析 | 第25-26页 |
3.2.3 SEM分析 | 第26-27页 |
3.2.4 TEM分析 | 第27页 |
3.2.5 FT-IR分析 | 第27-28页 |
3.3 CRGO的制备 | 第28-32页 |
3.3.1 温度对CRGO制备的影响 | 第28页 |
3.3.2 SH用量对CRGO制备的影响 | 第28-29页 |
3.3.3 反应温度的选择 | 第29页 |
3.3.4 SH用量的优化 | 第29-30页 |
3.3.5 CRGO的FT-IR,Raman,XPS,EDX分析 | 第30-32页 |
3.3.6 CRGO的形貌表征分析 | 第32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 石墨烯/氧化锌复合材料光催化剂的制备及光催化性能的研究 | 第33-44页 |
4.1 氮掺杂氧化锌/石墨烯的制备 | 第33-34页 |
4.1.1 N-ZnO的制备 | 第33页 |
4.1.2 NZ-G的制备 | 第33-34页 |
4.2 NZ-G复合材料的表征分析 | 第34-40页 |
4.2.1 XRD分析 | 第34-35页 |
4.2.2 FT-IR分析 | 第35页 |
4.2.3 SEM分析 | 第35-36页 |
4.2.4 TEM分析 | 第36-37页 |
4.2.5 XPS分析 | 第37-39页 |
4.2.6 UV-vis分析 | 第39-40页 |
4.3 NZ-G光催化降解亚甲基蓝活性评价 | 第40-43页 |
4.3.1 不同的掺氮量对N-ZnO光催化活性的影响 | 第40-41页 |
4.3.2 不同的GO加入量对NZ-G光催化活性的影响 | 第41-42页 |
4.3.3 不同水热温度对NZ-G光催化活性的影响 | 第42页 |
4.3.4 亚甲基蓝初始浓度对光催化性能的影响 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 结论与建议 | 第44-45页 |
5.1 结论 | 第44页 |
5.2 研究展望 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-53页 |
作者简介及攻读硕士期间所取得的科研成果 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |