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磁性纳米材料的光催化产氢性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第16-27页
    1.1 引言第16页
    1.2 光催化裂解水产氢的基本原理第16-18页
    1.3 光催化剂的研究现状及趋势第18-20页
        1.3.1 光催化剂的研究现状第18-19页
        1.3.2 光催化剂的发展趋势第19-20页
    1.4 新型磁性复合材料的结构组成及特性第20-23页
        1.4.1 铁氧体的结构和光催化性能第20-21页
        1.4.2 LDH的结构和光催化性能第21-22页
        1.4.3 铁氧体/LDH磁性复合材料的特性第22-23页
    1.5 废物基磁性材料第23-24页
        1.5.1 电镀废水的性质和处理方法第23页
        1.5.2 废物基磁性材料的制备第23-24页
    1.6 课题研究内容、创新点和技术路线第24-27页
        1.6.1 研究内容第24-25页
        1.6.2 创新点第25-26页
        1.6.3 技术路线第26-27页
第二章 实验材料和研究方法第27-35页
    2.1 实验材料第27-28页
    2.2 材料制备第28-30页
        2.2.1 CuFe_2O_4、NiFe_2O_4和ZnFe_2O_4的制备第28页
        2.2.2 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料的制备第28-29页
        2.2.3 废物基铁氧体/LDH磁性复合材料的制备第29-30页
    2.3 实验方法第30-31页
    2.4 计算方法第31-32页
        2.4.1 禁带宽度Eg的计算第31页
        2.4.2 响应曲面法第31-32页
    2.5 化学测定与结构表征第32-35页
        2.5.1 化学测定第32页
        2.5.2 结构表征第32-35页
第三章 尖晶石型铁氧体的光催化产氢性能第35-50页
    3.1 CuFe_2O_4、NiFe_2O_4和ZnFe_2O_4的表征分析第35-39页
        3.1.1 CuFe_2O_4、NiFe_2O_4和ZnFe_2O_4的结构组成第35-37页
        3.1.2 CuFe_2O_4、NiFe_2O_4和ZnFe_2O_4的形貌第37-38页
        3.1.3 CuFe_2O_4、NiFe_2O_4和ZnFe_2O_4的磁性第38-39页
    3.2 铁氧体的可见光催化产氢性能分析及选择第39-43页
        3.2.1 CuFe_2O_4、NiFe_2O_4和ZnFe_2O_4的可见光响应性能第39-40页
        3.2.2 CuFe_2O_4、NiFe_2O_4和ZnFe_2O_4的光催化产氢性能第40-42页
        3.2.3 CuFe_2O_4、NiFe_2O_4和ZnFe_2O_4的光催化稳定性第42-43页
        3.2.4 铁氧体的可见光催化产氢性能小结第43页
    3.3 CuFe_2O_4可见光催化产氢性能的优化第43-49页
        3.3.1 合成方式对产氢性能影响第43-46页
        3.3.2 催化剂投加量对产氢性能影响第46-47页
        3.3.3 牺牲剂类别对产氢性能影响第47-48页
        3.3.4 牺牲剂投加量对产氢性能影响第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料的光催化产氢性能第50-68页
    4.1 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料的表征分析第50-56页
        4.1.1 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料的结构组成第50-53页
        4.1.2 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料的形貌分析第53页
        4.1.3 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料的磁性分析第53-55页
        4.1.4 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料的热重分析第55页
        4.1.5 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料的可见光响应性能第55-56页
    4.2 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料可见光催化产氢性能第56-66页
        4.2.1 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH磁性复合材料产氢性能第56-57页
        4.2.2 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH合成pH值对产氢性能影响第57-58页
        4.2.3 CuFe_2O_4掺杂量对CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH产氢性能影响第58-59页
        4.2.4 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH投加量对产氢性能影响第59-60页
        4.2.5 牺牲剂投加量对CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH产氢性能影响第60-61页
        4.2.6 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH光催化产氢的循环利用和稳定性第61-63页
        4.2.7 CuFe_2O_4/Zn_2Cr-LDH光催化产氢反应机理第63-66页
    4.3 本章小结第66-68页
第五章 废物基铁氧体/LDH磁性复合材料的合成与光催化产氢性能第68-88页
    5.1 废物基铁氧体合成表征与光催化产氢性能第68-73页
        5.1.1 废物基铁氧体的合成与废水的净化第68页
        5.1.2 废物基铁氧体的表征第68-70页
        5.1.3 废物基铁氧体产氢性能分析第70-73页
    5.2 废物基铁氧体/LDH磁性复合材料合成与结构表征第73-77页
        5.2.1 废物基磁性复合材料的合成与废水的净化第73-74页
        5.2.2 废物基铁氧体/LDH磁性复合材料的结构组成第74-76页
        5.2.3 废物基铁氧体/LDH磁性复合材料的形貌第76页
        5.2.4 废物基铁氧体/LDH磁性复合材料的可见光响应性能第76-77页
    5.3 废物基铁氧体/LDH磁性复合材料的光催化产氢性能第77-82页
        5.3.1 废物基磁性复合材料产氢性能第77-78页
        5.3.2 合成pH值对产氢性能影响第78-79页
        5.3.3 合成时间对产氢性能影响第79-80页
        5.3.4 合成温度对产氢性能影响第80-81页
        5.3.5 废物基复合材料的稳定性第81-82页
    5.4 响应曲面法实验设计第82-86页
        5.4.1 实验设计及响应值的确定第82-83页
        5.4.2 模型的回归方程第83-84页
        5.4.3 统计学分析第84-85页
        5.4.4 三维立体响应曲面第85-86页
    5.5 本章小结第86-88页
第六章 结论与展望第88-91页
    6.1 结论第88-89页
    6.2 展望第89-91页
参考文献第91-102页
作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果第102页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第102-103页
致谢第103页

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