摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-27页 |
1.1 纳米材料 | 第8-10页 |
1.1.1 纳米材料简介 | 第8-9页 |
1.1.2 纳米材料的应用 | 第9-10页 |
1.2 石墨相氮化碳 | 第10-23页 |
1.2.1 石墨相氮化碳简介 | 第10-12页 |
1.2.2 g-C_3N_4的制备方法 | 第12-17页 |
1.2.3 g-C_3N_4的改性方法 | 第17-23页 |
1.3 静电纺丝技术研究进展 | 第23-25页 |
1.3.1 静电纺丝技术简介 | 第23-24页 |
1.3.2 静电纺丝法的影响因素 | 第24-25页 |
1.4 本论文研究的目的和意义 | 第25-27页 |
第二章 实验试剂、设备及表征方法 | 第27-29页 |
2.1 主要化学试剂 | 第27页 |
2.2 实验设备与仪器 | 第27页 |
2.3 表征方法 | 第27-29页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第27-28页 |
2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)分析 | 第28页 |
2.3.3 紫外-可见光谱(UV-Vis)分析 | 第28页 |
2.3.4 磁性分析 | 第28-29页 |
第三章g-C_3N_4/Fe_3O_4/PAN复合纳米纤维的制备与表征 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-30页 |
3.2.1 g-C_3N_4纳米片的制备 | 第29页 |
3.2.2 Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第29页 |
3.2.3 g-C_3N_4/Fe_3O_4/PAN纳米纤维的制备 | 第29-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-37页 |
3.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第30-31页 |
3.3.2 扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)分析 | 第31-32页 |
3.3.3 紫外-可见漫反射(UV-Vis)分析 | 第32-33页 |
3.3.4 光催化降解罗丹明B(RhB)分析 | 第33-35页 |
3.3.5 光催化降解Rh B动力学分析 | 第35页 |
3.3.6 光催化降解Rh B的反应原理 | 第35-36页 |
3.3.7 磁性分析 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第四章g-C_3N_4/PMMA复合纳米带的制备与表征 | 第39-46页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 g-C_3N_4纳米片的制备 | 第39页 |
4.2.2 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的制备 | 第39-40页 |
4.2.3 g-C_3N_4/PMMA复合纳米带的制备 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
4.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第40-41页 |
4.3.2 扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)分析 | 第41-42页 |
4.3.3 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)分析 | 第42页 |
4.3.4 可见光催化降解罗丹明B(Rh B)分析 | 第42-44页 |
4.3.5 光催化降解Rh B动力学分析 | 第44页 |
4.3.6 光催化降解Rh B的反应原理 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章g-C_3N_4/Fe_3O_4/PMMA复合纳米带的制备与表征 | 第46-55页 |
5.1 引言 | 第46页 |
5.2 实验部分 | 第46-47页 |
5.2.1 g-C_3N_4纳米片的制备 | 第46页 |
5.2.2 Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第46页 |
5.2.3 PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)的制备 | 第46页 |
5.2.4 g-C_3N_4/Fe_3O_4/PMMA纳米带的制备 | 第46-47页 |
5.3 结果与讨论 | 第47-53页 |
5.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第47页 |
5.3.2 扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)分析 | 第47-49页 |
5.3.3 紫外-可见吸收(UV-Vis)光谱分析 | 第49页 |
5.3.4 光催化降解罗丹明B分析 | 第49-51页 |
5.3.5 光催化降解Rh B动力学分析 | 第51页 |
5.3.6 光催化降解Rh B的反应原理 | 第51-52页 |
5.3.7 磁性分析 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
附录 | 第64页 |