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离子液体修饰的金属硫化物纳米粒子及其氧化石墨烯复合物的制备与光电转换性能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
图表目录第11-14页
第1章 前言第14-29页
    1.1 半导体光电功能材料及半导体纳米复合光电功能材料简介第14-20页
        1.1.1 半导体光电功能材料概述第14-15页
        1.1.2 硫化物半导体纳米材料简介第15页
        1.1.3 半导体氧化石墨烯简介第15-17页
        1.1.4 半导体纳米复合材料简介第17-18页
        1.1.5 光电功能材料在光催化方面的应用第18-20页
    1.2 离子液体概述第20-25页
        1.2.1 离子液体的介绍第20-21页
        1.2.2 离子液体的组成与分类第21-22页
        1.2.3 离子液体的合成第22页
        1.2.4 聚合离子液体介绍第22页
        1.2.5 聚合离子液体的合成第22-24页
        1.2.6 聚合离子液体的应用第24-25页
    1.3 半导体量子点概述第25-27页
        1.3.1 半导体量子点简介第25页
        1.3.2 量子点的基本性质第25-26页
        1.3.3 量子点的制备方法第26-27页
    1.4 本文的立体思想及研究工作第27-29页
第2章 离子液体修饰的金属硫化物纳米粒子及其氧化石墨烯复合物的制备与光电转换性能第29-57页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 药品与试剂第30-31页
    2.3 主要仪器第31页
    2.4 实验部分第31-36页
        2.4.1 离子液体硝酸 1-丁基-3-甲基咪唑(BMINO3)的合成第31-32页
        2.4.2 ILs-Ag2S、ILs-CdS、ILs-ZnS 复合物的合成第32-33页
        2.4.3 氧化石墨烯(GO)的合成第33页
        2.4.4 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS/GO 复合物的合成第33-34页
        2.4.5 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS/GO 复合物的可见光光电流实验第34-35页
        2.4.6 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS/GO 复合物的可见光光催化实验第35页
        2.4.7 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS/GO 复合物的可见光光催化重复性实验第35-36页
    2.5 结果与讨论第36-55页
        2.5.1 离子液体硝酸 1-丁基-3-甲基咪唑(BMINO3)的表征第36-37页
            2.5.1.1 离子液体硝酸 1-丁基-3-甲基咪唑(BMINO3)的红外表征第36-37页
        2.5.2 ILs-Ag2S、ILs-CdS 和 ILs-ZnS 复合物的表征第37-44页
            2.5.2.1 ILs-Ag2S、ILs-CdS 和 ILs-ZnS 复合物的红外表征第37-39页
            2.5.2.2 ILs-Ag2S、ILs-CdS、ILs-ZnS 复合物和 GO 的 Zeta 电位表征第39-40页
            2.5.2.3 氧化石墨烯(GO)的 zeta 电位表征第40-41页
            2.5.2.4 ILs-Ag2S、ILs-CdS 和 ILs-ZnS 复合物的紫外光谱表征第41-42页
            2.5.2.5 ILs-Ag2S、ILs-CdS 和 ILs-ZnS 复合物的 TEM 表征第42-44页
        2.5.3 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS 复合物的表征第44-47页
            2.5.3.1 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS 复合物的 TEM 表征第44-47页
        2.5.4 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS 复合物的光电性能研究第47-52页
        2.5.5 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS/GO 复合物光催化性能研究第52-53页
        2.5.6 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS/GO 复合物光催化重复性能研究第53-55页
        2.5.7 ILs-Ag2S/GO、ILs-CdS/GO 和 ILs-ZnS/GO 复合物的光催化机理第55页
    2.6 本章小结第55-57页
第3章 聚合离子液体修饰硫化镉量子点可控粒径及相转移第57-73页
    3.1 引言第57页
    3.2 药品与试剂第57-58页
    3.3 实验仪器与设备第58页
    3.4 实验部分第58-61页
        3.4.1 聚合离子液体 poly (ViEtIm+Br-)的制备第58-59页
        3.4.2 poly (ViEtIm+Br-)/CdS 量子点的制备第59页
        3.4.3 poly (ViEtIm+PF-6)/CdS 的制备第59页
        3.4.4 poly (ViEtIm+Br-)/CdS 量子点可控粒径的实验第59-60页
        3.4.5 poly (ViEtIm+Br-)/CdS 量子点的相转换实验第60页
        3.4.6 poly (ViEtIm+Br-)/CdS 和 ILs-CdS 的可见光光电流实验第60-61页
    3.5 结果与讨论第61-71页
        3.5.1 聚合离子液体 poly (ViEtIm+Br-)的表征第61-63页
        3.5.2 poly (ViEtIm+Br-)/CdS 量子点的表征第63-65页
        3.5.3 poly (ViEtIm+Br-)/CdS 的可控粒径研究第65-68页
        3.5.4 poly (ViEtIm+Br-)/CdS 量子点相转换研究第68-71页
        3.5.5 poly (ViEtIm+Br-)/CdS 量子点和 ILs-CdS 的可见光光电流第71页
    3.6 本章小结第71-73页
第4章 结论与展望第73-75页
    4.1 结论第73页
    4.2 展望第73-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页

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