摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第7-20页 |
1.1 石墨烯的概述 | 第8-10页 |
1.1.1 碳纳米材料 | 第8页 |
1.1.2 石墨烯的基本结构 | 第8-9页 |
1.1.3 石墨烯的电学性质 | 第9页 |
1.1.4 石墨烯的光学性质 | 第9-10页 |
1.1.5 石墨烯的热学性质 | 第10页 |
1.1.6 石墨烯的力学性质 | 第10页 |
1.2 石墨烯基复合材料的常用制备方法 | 第10-15页 |
1.2.1 水热与溶剂热法 | 第11-12页 |
1.2.2 液相法 | 第12-13页 |
1.2.3 原位生长法 | 第13-14页 |
1.2.4 超声法 | 第14页 |
1.2.5 微波法 | 第14-15页 |
1.3 石墨烯基复合材料在催化领域中的应用 | 第15-18页 |
1.3.1 光催化产氢 | 第15-16页 |
1.3.2 电化学催化 | 第16-17页 |
1.3.3 光催化降解污染物 | 第17-18页 |
1.4 论文的选题背景及研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-25页 |
2.1 主要实验试剂 | 第20页 |
2.2 主要实验仪器 | 第20-21页 |
2.3 实验制备方法 | 第21-22页 |
2.4 复合材料的表征 | 第22-23页 |
2.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第22页 |
2.4.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第22页 |
2.4.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第22页 |
2.4.4 拉曼光谱分析(Raman) | 第22页 |
2.4.5 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第22-23页 |
2.4.6 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis) | 第23页 |
2.5 复合材料光催化性能的测试 | 第23-25页 |
2.5.1 无外加光源的催化测试方法 | 第23页 |
2.5.2 外加光源的催化测试方法 | 第23-24页 |
2.5.3 催化机理的测试方法 | 第24-25页 |
第三章 水热法合成铜/石墨烯复合材料及光催化性能研究 | 第25-49页 |
3.1 醋酸铜作为铜源合成Cu/RGO复合材料 | 第25-32页 |
3.1.1 复合材料的表征 | 第25-28页 |
3.1.2 光催化性能结果与分析 | 第28-32页 |
3.2 硝酸铜作为铜源合成Cu/RGO复合材料 | 第32-36页 |
3.2.1 复合材料的表征 | 第32-34页 |
3.2.2 光催化性能结果与分析 | 第34-36页 |
3.3 添加活性剂PVP复合材料的合成 | 第36-40页 |
3.3.1 复合材料的表征 | 第36-39页 |
3.3.2 光催化性能结果与分析 | 第39-40页 |
3.4 硫酸铜作为铜源合成Cu/RGO复合材料 | 第40-43页 |
3.4.1 复合材料的表征 | 第40-42页 |
3.4.2 光催化性能结果与分析 | 第42-43页 |
3.5 催化机理的探讨 | 第43-47页 |
3.5.1 无外加光源催化条件下复合材料催化染料的机理分析 | 第43-45页 |
3.5.2 外加光源催化条件下复合材料催化染料的机理分析 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 液相法合成铜/石墨烯复合材料及光催化性能研究 | 第49-60页 |
4.1 不同温度下硫酸铜作为铜源合成Cu/RGO复合材料 | 第49-53页 |
4.1.1 复合材料的表征 | 第49-52页 |
4.1.2 光催化性能结果与分析 | 第52-53页 |
4.2 醋酸铜作为铜源合成Cu/RGO复合材料 | 第53-58页 |
4.2.1 复合材料的结构表征 | 第53-56页 |
4.2.2 光催化性能结果与分析 | 第56-57页 |
4.2.3 Cu/RGO复合材料的稳定性分析 | 第57-58页 |
4.3 催化机理分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 总结 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-71页 |
附录 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |