摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-35页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 半导体材料光电化学分解水 | 第11-19页 |
1.2.1 氧化锌在光电分解水中的应用 | 第13-15页 |
1.2.2 氧化铟在电化学分解水中的应用 | 第15-16页 |
1.2.3 硫化钨在电催化分解水中的应用 | 第16-17页 |
1.2.4 3C-碳化硅纳米晶在电化学分解水中的应用 | 第17-19页 |
1.3 重金属离子吸附研究现状 | 第19-25页 |
1.3.1 重金属污染物的处理手段 | 第20-22页 |
1.3.1.1 电化学沉降 | 第20-21页 |
1.3.1.2 离子交换 | 第21页 |
1.3.1.3 膜过滤 | 第21页 |
1.3.1.4 电化学处理 | 第21页 |
1.3.1.5 吸附 | 第21-22页 |
1.3.2 常见吸附剂介绍 | 第22-23页 |
1.3.2.1 活性炭 | 第22-23页 |
1.3.2.2 碳纳米管 | 第23页 |
1.3.2.3 生物吸附剂 | 第23页 |
1.3.2.4 其他吸附剂 | 第23页 |
1.3.3 氧化石墨烯的基本性质及其重金属吸附性能 | 第23-25页 |
1.4 本论文的出发点和主要研究内容 | 第25-28页 |
参考文献 | 第28-35页 |
第二章 3C-碳化硅纳米晶电化学析氧的性质研究 | 第35-47页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 碳化硅纳米晶-氧化锌复合结构的制备 | 第35-37页 |
2.3 碳化硅纳米晶-氧化锌复合结构的表征 | 第37-41页 |
2.4 碳化硅纳米晶电化学析氧性能 | 第41-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第三章 布里扬石-氧化石墨烯配位复合物的合成及其在重金属吸附上的应用 | 第47-65页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 样品的合成和表征方法 | 第48-49页 |
3.2.1 氧化石墨烯纳米片的合成 | 第48页 |
3.2.2 布里扬石-氧化石墨烯配位复合物的合成 | 第48-49页 |
3.2.3 分析表征样品的手段 | 第49页 |
3.2.4 吸附实验 | 第49页 |
3.3 样品的物理化学特性 | 第49-56页 |
3.4 布里扬石-氧化石墨烯配位复合物的吸附特性 | 第56-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第四章 布里扬石-氧化石墨烯配位复合物发光 | 第65-75页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 氧化石墨烯和还原的氧化石墨烯的发光 | 第65-69页 |
4.3 布里扬石-氧化石墨烯配位复合物的荧光特性 | 第69-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
第五章 其他半导体纳米材料及其复合结构的性能研究 | 第75-89页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 二水合氧化钨-硫化钨复合结构的高效析氢性能 | 第75-77页 |
5.3 立方氧化铟微米颗粒的光电化学析氧性能 | 第77-79页 |
5.4 先氢化后磷化处理提高少层黑磷的稳定性和迁移率 | 第79-84页 |
5.4.1 黑磷的腐蚀与钝化方法 | 第79-80页 |
5.4.2 黑磷的缺陷观测 | 第80-82页 |
5.4.3 黑磷缺陷修复及迁移率测量 | 第82-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
第六章 总结和展望 | 第89-92页 |
6.1 总结 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第94-97页 |