摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 纳米复合金属催化剂的研究 | 第11页 |
1.1.1 纳米材料的定义 | 第11页 |
1.1.2 纳米复合金属催化剂的特点 | 第11页 |
1.2 磁性纳米复合催化剂的研究 | 第11-14页 |
1.2.1 磁性纳米材料的研究背景 | 第11-12页 |
1.2.2 磁性纳米复合催化剂的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 磁性纳米复合催化剂的制备方法 | 第13-14页 |
1.2.4 磁性纳米材料的应用 | 第14页 |
1.3 纳米二氧化钛复合催化剂的研究 | 第14-19页 |
1.3.1 二氧化钛的性质 | 第14-15页 |
1.3.2 纳米二氧化钛复合催化剂的制备方法 | 第15-16页 |
1.3.3 二氧化钛的改性 | 第16-19页 |
1.3.4 纳米二氧化钛复合材料的应用 | 第19页 |
1.4 本论文的研究目的与意义 | 第19-21页 |
1.4.1 课题的研究目的和意义 | 第19-21页 |
第2章 氧化石墨与四氧化三铁的制备与表征 | 第21-30页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.1.1 氧化石墨的引言 | 第21-22页 |
2.1.2 四氧化三铁的引言 | 第22页 |
2.2 实验试剂及设备 | 第22-24页 |
2.2.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.2.2 实验仪器和设备 | 第23页 |
2.2.3 表征部分 | 第23-24页 |
2.3 实验部分 | 第24-25页 |
2.3.1 氧化石墨烯的制备 | 第24-25页 |
2.3.2 四氧化三铁纳米颗粒的制备 | 第25页 |
2.4 氧化石墨的表征 | 第25-28页 |
2.4.1 Uv-vis分析 | 第25-26页 |
2.4.2 FT-IR分析 | 第26-27页 |
2.4.3 Roman分析 | 第27页 |
2.4.4 XRD分析 | 第27-28页 |
2.4.5 TEM的分析 | 第28页 |
2.5 四氧化三铁的表征 | 第28-30页 |
2.5.1 TEM分析 | 第28-30页 |
第3章 多功能磁性纳米催化剂的制备及性能研究 | 第30-44页 |
3.1 引言 | 第30-32页 |
3.2 实验试剂及设备 | 第32页 |
3.2.1 实验试剂 | 第32页 |
3.3 实验部分 | 第32-34页 |
3.3.1 PdNPs/Fe_3O_4-PEI-RGO的合成步骤 | 第32-34页 |
3.3.2 催化降解率的计算 | 第34页 |
3.4 多功能磁性纳米催化剂的表征 | 第34-38页 |
3.4.1 Uv-vis分析 | 第34-35页 |
3.4.2 XRD分析 | 第35页 |
3.4.3 XPS分析 | 第35-37页 |
3.4.4 TEM与EDX分析 | 第37-38页 |
3.5 磁性纳米复合催化剂催化活性的研究 | 第38-42页 |
3.5.1 单因素实验 | 第38-40页 |
3.5.2 工业染料催化降解测试 | 第40-41页 |
3.5.3 有机污染物催化降解测试 | 第41-42页 |
3.6 催化剂重复使用率与形貌稳定性的研究 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 钯掺杂的二氧化钛纳米催化剂的制备及其光降解的研究 | 第44-57页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 实验试剂及设备 | 第45页 |
4.2.1 实验试剂 | 第45页 |
4.3 实验部分 | 第45-47页 |
4.3.1 PdNPs/TiO_2/PEI-RGO的合成步骤 | 第45-46页 |
4.3.2 光催化活性评估 | 第46页 |
4.3.3 光催化降解率的计算 | 第46-47页 |
4.4 钯掺杂的二氧化钛纳米复合催化剂的表征 | 第47-55页 |
4.4.1 FT-IR分析 | 第47-48页 |
4.4.2 Roman分析 | 第48-49页 |
4.4.3 XRD分析 | 第49-52页 |
4.4.4 XPS分析 | 第52-53页 |
4.4.5 SEM分析 | 第53-54页 |
4.4.6 TEM与EDX分析 | 第54-55页 |
4.5 钯掺杂的二氧化钛纳米复合催化剂的光催化活性研究 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第70页 |