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基于量子点敏化的光催化剂制备及其光催化性能的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 光催化技术概述第10-13页
        1.1.1 光催化反应概念第10页
        1.1.2 光催化反应机理第10-11页
        1.1.3 光催化目标物简介第11页
        1.1.4 光催化的实际运用第11-13页
    1.2 光催化剂研究进展第13-18页
        1.2.1 传统光催化剂TiO_2、ZnO简介第13-14页
        1.2.2 传统光催化剂TiO_2、ZnO的制备方法第14-15页
        1.2.3 提高光催化性能的方法第15-16页
        1.2.4 传统光催化剂的改性第16-17页
        1.2.5 多孔材料的应用第17-18页
    1.3 量子点敏化宽带半导体第18-19页
        1.3.1 量子点简介第18页
        1.3.2 量子点的合成方法第18页
        1.3.3 量子点敏化宽带半导体的应用第18-19页
    1.4 选题的理论依据、内容、目的和意义第19-22页
        1.4.1 选题的理论依据第19页
        1.4.2 选题内容第19页
        1.4.3 选题的目的和意义第19-22页
第二章 CdTe/TiO_2复合多孔材料第22-32页
    2.1 实验试剂和仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22-23页
        2.1.2 实验仪器第23页
    2.2 实验内容第23-26页
        2.2.1 多孔TiO_2和CdTe/TiO_2多孔材料的制备第23-24页
            2.2.1.1 多孔TiO_2的制备第23-24页
            2.2.1.2 CdTe/TiO_2多孔材料的制备第24页
        2.2.2 多孔TiO_2、CdTe/TiO_2多孔材料的表征第24-25页
            2.2.2.1 X射线粉末衍射仪(XRD)分析第24页
            2.2.2.2 紫外可见漫反射(UV-vis)分析第24-25页
            2.2.2.3 N_2吸附-脱附分析第25页
            2.2.2.4 透射电镜分析第25页
        2.2.3 光催化降解罗丹明B的研究第25-26页
    2.3 实验结果与讨论第26-31页
        2.3.1 形貌分析第26-28页
            2.3.1.1 多孔TiO_2的N_2吸附-脱附分析第26页
            2.3.1.2 透射电镜分析(TEM)第26-28页
        2.3.2 晶体结构分析第28页
        2.3.3 吸光性能分析第28-29页
        2.3.4 光催化性能分析第29-31页
            2.3.4.1 RhB溶液的最大吸收波长第29-30页
            2.3.4.2 标准曲线的绘制第30页
            2.3.4.3 多孔TiO_2和CdTe/TiO_2复合材料的光催化性能比较第30-31页
    2.4 小结第31-32页
第三章 CdTe/ZnO复合光催化剂第32-56页
    3.1 实验试剂和仪器第32-33页
        3.1.1 实验试剂第32-33页
        3.1.2 实验仪器第33页
    3.2 实验内容第33-39页
        3.2.1 ZnO和CdTe/ZnO复合光催化剂的制备第33-34页
            3.2.1.1 ZnO的制备第33-34页
            3.2.1.2 CdTe/ZnO复合光催化剂的制备第34页
        3.2.2 大肠杆菌的培养第34页
        3.2.3 仪器灭菌及其他操作要求第34-36页
            3.2.3.1 仪器灭菌方法第34-35页
            3.2.3.2 倒平板操作第35页
            3.2.3.3 光催化灭菌操作要求第35页
            3.2.3.4 细菌SEM制样操作要求第35-36页
        3.2.4 ZnO和CdTe/ZnO复合光催化剂的表征第36-37页
        3.2.5 ZnO和CdTe/ZnO复合光催化剂的光催化性能研究第37-38页
            3.2.5.1 光催化性能评价第37-38页
            3.2.5.2 不同碱量下制备的ZnO及其复合物Cd Te/ZnO的光催化降解研究第38页
            3.2.5.3 不同水热时间下复合物的光催化降解研究第38页
            3.2.5.4 RhB溶液p H对CdTe/ZnO复合物光催化效果的影响第38页
        3.2.6 ZnO和CdTe/ZnO复合光催化剂的光催化灭菌性能研究第38-39页
            3.2.6.1 光催化灭菌评价第38页
            3.2.6.2 不同光照时间对灭菌率的影响第38-39页
    3.3 实验结果第39-55页
        3.3.1 形貌分析第39-42页
            3.3.1.1 扫描电镜分析(SEM)第39-40页
            3.3.1.2 X射线能谱分析(EDS)第40页
            3.3.1.3 透射电镜分析(TEM)第40-42页
        3.3.2 晶型分析第42-44页
            3.3.2.1 不同水热时间下制备的ZnO XRD对比图第42-43页
            3.3.2.2 不同碱量下ZnO的XRD对比图第43页
            3.3.2.3 不同水热时间下CdTe/ZnO复合物的XRD对比图第43-44页
        3.3.3 吸光性能分析第44-47页
            3.3.3.1 ZnO和CdTe量子点吸光性能分析第44-45页
            3.3.3.2 不同碱量下制备的ZnO吸光性能分析第45页
            3.3.3.3 不同碱量下的ZnO相应复合光催化剂的吸光性能分析第45-46页
            3.3.3.4 不同水热时间下CdTe/ZnO复合光催化剂吸光性能分析第46-47页
        3.3.4 荧光性能分析第47-49页
            3.3.4.1 不同碱量下ZnO的PL对比图第47-48页
            3.3.4.2 ZnO和CdTe/ZnO复合光催化剂的PL对比图第48-49页
            3.3.4.3 不同水热时间下复合光催化剂的PL对比图第49页
        3.3.5 光催化性能分析第49-52页
            3.3.5.1 不同碱量下ZnO及其复合光催化剂的光催化性能对比第49-51页
            3.3.5.2 不同水热时间下复合光催化剂的光催化性能对比第51-52页
            3.3.5.3 不同pH下复合光催化剂的光催化性能对比第52页
        3.3.6 光催化灭菌性能分析第52-55页
            3.3.6.1 光照条件对灭菌性能的影响第52-53页
            3.3.6.2 光照时间对灭菌性能的影响第53-54页
            3.3.6.3 细菌形貌分析第54-55页
    3.4 小结第55-56页
第四章 结论第56-57页
    4.1 实验结论第56页
    4.2 实验不足及有待完善之处第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61页

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