学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-28页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 半导体光催化技术 | 第17-19页 |
1.2.1 光催化技术机理研究 | 第17-18页 |
1.2.2 提高光催化活性的途径 | 第18-19页 |
1.3 氧化锌的研究现状 | 第19-23页 |
1.3.1 氧化锌的结构与性能 | 第19页 |
1.3.2 氧化锌的制备方法 | 第19-22页 |
1.3.3 氧化锌的应用 | 第22-23页 |
1.4 石墨烯的研究现状 | 第23-25页 |
1.4.1 石墨烯的结构与性能 | 第23页 |
1.4.2 石墨烯的制备方法 | 第23-25页 |
1.4.3 氧化锌-石墨烯在光催化方面的应用 | 第25页 |
1.5 真空冷冻干燥技术简介 | 第25-26页 |
1.6 论文的研究目的意义及主要内容 | 第26-28页 |
1.6.1 研究目的意义 | 第26页 |
1.6.2 研究主要内容和创新点 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-38页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第28-29页 |
2.1.1 实验原料 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 ZnO-rGO纳米复合材料的制备 | 第29-31页 |
2.2.1 氧化石墨的制备 | 第29-30页 |
2.2.2 氧化锌-还原氧化石墨烯的制备 | 第30-31页 |
2.3 ZnO-rGO复合材料的光催化降解实验 | 第31-36页 |
2.3.1 光催化降解实验流程 | 第31-32页 |
2.3.2 染料降解分析方法 | 第32-35页 |
2.3.3 催化剂的吸附曲线测定 | 第35-36页 |
2.4 产物的表征及测试方法 | 第36-37页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第36页 |
2.4.2 傅里叶红外光谱(FT-IR) | 第36-37页 |
2.4.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第37页 |
2.4.4 扫描/透射电子显微镜(SEM/TEM) | 第37页 |
2.4.5 紫外-可见吸收光谱(UV-vis) | 第37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 ZnO-rGO复合材料的制备工艺条件优化及表征分析 | 第38-56页 |
3.1 制备工艺条件优化 | 第38-42页 |
3.1.1 聚合物种类 | 第38-39页 |
3.1.2 GO复合量 | 第39-40页 |
3.1.3 水热温度 | 第40-41页 |
3.1.4 水热时间 | 第41-42页 |
3.2 产物的表征分析 | 第42-54页 |
3.2.1 XRD分析 | 第42-45页 |
3.2.2 FT-IR分析 | 第45-47页 |
3.2.3 XPS分析 | 第47-50页 |
3.2.4 SEM和TEM分析 | 第50-53页 |
3.2.5 UV-vis分析 | 第53-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 光催化降解染料废水的性能研究 | 第56-74页 |
4.1 光催化降解染料废水的影响因素 | 第56-64页 |
4.1.1 染料初始浓度对光催化降解的影响 | 第56-58页 |
4.1.2 料剂比对光催化降解的影响 | 第58-59页 |
4.1.3 pH对光催化降解的影响 | 第59-61页 |
4.1.4 多因素正交实验分析 | 第61-64页 |
4.2 光催化剂的重复利用性 | 第64-66页 |
4.3 动力学研究及降解机理分析 | 第66-72页 |
4.3.1 光催化反应动力学的研究 | 第66-67页 |
4.3.2 初始浓度对反应速率常数的影响 | 第67-68页 |
4.3.3 料剂比对反应速率常数的影响 | 第68-69页 |
4.3.4 pH对反应速率常数的影响 | 第69-71页 |
4.3.5 光催化降解机理分析 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 创新点 | 第75页 |
5.3 建议与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第86-88页 |
作者和导师简介 | 第88-90页 |
附件 | 第90-92页 |