摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 纳米ZnO光催化性能 | 第11-16页 |
1.1.1 ZnO的结构与性能 | 第11-13页 |
1.1.2 纳米ZnO光催化机理 | 第13-15页 |
1.1.3 影响半导体在光催化领域应用的因素 | 第15-16页 |
1.2 提高纳米ZnO催化性能的方法 | 第16-18页 |
1.2.1 形貌调控 | 第16页 |
1.2.2 表面贵金属沉积 | 第16-17页 |
1.2.3 表面光敏化 | 第17页 |
1.2.4 复合改性 | 第17-18页 |
1.2.5 离子掺杂 | 第18页 |
1.2.6 碳系材料掺杂 | 第18页 |
1.3 ZnO-石墨烯复合材料的研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 石墨烯简介 | 第18-21页 |
1.3.2 ZnO-石墨烯复合材料的研究现状 | 第21-22页 |
1.4 选题依据和研究内容 | 第22-24页 |
2 有序多孔ZnO薄膜的制备及其性能研究 | 第24-41页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验合成路线 | 第26页 |
2.3 实验方法和材料表征 | 第26-28页 |
2.3.1 无皂乳液聚合制备单分散聚苯乙烯微球乳液 | 第26-27页 |
2.3.2 浸渍提拉法组装聚苯乙烯模板 | 第27页 |
2.3.3 有序多孔ZnO薄膜的制备 | 第27-28页 |
2.3.4 纳米ZnO薄膜的制备 | 第28页 |
2.3.5 纳米ZnO薄膜的表征 | 第28页 |
2.4 薄膜的光催化活性实验 | 第28-30页 |
2.5 薄膜的使用寿命测试 | 第30页 |
2.6 结果与讨论 | 第30-39页 |
2.6.1 ZnO溶胶的TGA-DSC分析 | 第30-32页 |
2.6.2 聚苯乙烯微球形貌分析 | 第32-33页 |
2.6.3 有序多孔ZnO薄膜形貌分析 | 第33页 |
2.6.4 纳米ZnO薄膜的XRD分析 | 第33-35页 |
2.6.5 纳米ZnO的FT-IR分析 | 第35页 |
2.6.6 多孔ZnO薄膜紫外-可见吸收光谱分析 | 第35-36页 |
2.6.7 纳米ZnO薄膜催化活性 | 第36-39页 |
2.6.8 纳米ZnO薄膜使用寿命测试 | 第39页 |
2.7 本章小结 | 第39-41页 |
3 有序多孔ZnO-石墨烯复合膜的制备及其性能研究 | 第41-53页 |
3.1 实验原料与仪器 | 第41-43页 |
3.1.1 实验原料 | 第41-42页 |
3.1.2 实验仪器 | 第42-43页 |
3.2 实验方法和材料的表征 | 第43-44页 |
3.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第43页 |
3.2.2 有序多孔ZnO-石墨烯复合膜的制备 | 第43页 |
3.2.3 ZnO-石墨烯复合膜的制备 | 第43页 |
3.2.4 复合膜的表征 | 第43-44页 |
3.3 复合膜的光催化性能实验 | 第44页 |
3.4 复合膜的使用寿命测试 | 第44-45页 |
3.5 结果与讨论 | 第45-51页 |
3.5.1 复合膜形貌分析 | 第45-46页 |
3.5.2 纳米ZnO和ZnO-石墨烯复合材料的XRD分析 | 第46页 |
3.5.3 FT-IR分析 | 第46-47页 |
3.5.4 复合膜的紫外-可见吸收光谱分析 | 第47-48页 |
3.5.5 ZnO-石墨烯复合膜催化活性 | 第48-50页 |
3.5.6 使用寿命测试 | 第50-51页 |
3.6 复合材料光催化降解的机理分析 | 第51-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-55页 |
论文创新点及展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |