摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 无定形SiO_2的概述 | 第12-15页 |
1.2.1 无定形SiO_2的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 无定形SiO_2的结构与性能 | 第13-14页 |
1.2.3 无定形SiO_2的应用与发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 纳米ZnO的结构、性能与制备 | 第15-20页 |
1.3.1 ZnO的晶体结构 | 第15-16页 |
1.3.2 ZnO的抗菌性能及其应用 | 第16-17页 |
1.3.3 ZnO的光催化性能及其应用 | 第17-18页 |
1.3.4 纳米ZnO的制备与现状 | 第18-20页 |
1.4 纳米TiO_2的结构、性能与制备 | 第20-22页 |
1.4.1 TiO_2的晶体结构 | 第20页 |
1.4.2 TiO_2光降解有机污染物的反应机理 | 第20-21页 |
1.4.3 纳米TiO_2的制备与现状 | 第21-22页 |
1.5 纳米ZnO和TiO_2在载体上的负载技术 | 第22-24页 |
1.5.1 负载的目的和作用 | 第22页 |
1.5.2 载体的种类 | 第22-24页 |
1.5.3 现状与发展 | 第24页 |
1.6 本论文选题的目的与意义 | 第24-26页 |
第2章 原料、试剂和实验方法 | 第26-38页 |
2.1 原料和试剂 | 第26-28页 |
2.2 技术路线和仪器设备 | 第28-30页 |
2.2.1 技术路线 | 第28-29页 |
2.2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.3 测试与表征方法 | 第30-38页 |
2.3.1 Zn2+载带量和溶出量的测试 | 第30-32页 |
2.3.2 复合材料的结构分析 | 第32页 |
2.3.3 合成机理分析方法 | 第32-33页 |
2.3.4 抗菌性能测试方法 | 第33-35页 |
2.3.5 光催化性能测试方法 | 第35-38页 |
第3章 无定形SiO_2负载纳米ZnO的制备及结构表征 | 第38-51页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 无定形SiO_2负载纳米ZnO的影响因素研究 | 第39-43页 |
3.2.1 ZnO-SiO_2前驱体的制备 | 第39-42页 |
3.2.2 ZnO-SiO_2的制备 | 第42-43页 |
3.3 ZnO-SiO_2复合材料的物相与形貌分析 | 第43-46页 |
3.4 ZnO与SiO_2的结合机理 | 第46-49页 |
3.5 小结 | 第49-51页 |
第4章 无定形SiO_2负载纳米TiO_2的制备及结构表征 | 第51-64页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 无定形SiO_2负载纳米TiO_2的影响因素 | 第52-57页 |
4.2.1 TBOT添加量对光催化效率的影响 | 第52-53页 |
4.2.2 乙醇与水比例对光催化效率的影响 | 第53-54页 |
4.2.3 搅拌时间对光催化效率的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 焙烧温度对光催化效率的影响 | 第55-56页 |
4.2.5 焙烧时间对光催化效率的影响 | 第56-57页 |
4.3 TiO_2-SiO_2复合材料的物相与微观形貌分析 | 第57-61页 |
4.3.1 TiO_2-SiO_2复合材料的物相和化学组成 | 第57-59页 |
4.3.2 TiO_2-SiO_2复合材料的结构与形貌 | 第59-61页 |
4.4 TiO_2和SiO_2的结合机理 | 第61-63页 |
4.5 小结 | 第63-64页 |
第5章 ZnO-SiO_2和TiO_2-SiO_2复合材料的性能研究 | 第64-72页 |
5.1 ZnO-SiO_2复合材料抗菌性能研究 | 第64-66页 |
5.1.1 ZnO-SiO_2的最小抑菌浓度 | 第64-65页 |
5.1.2 添加ZnO-SiO_2涂料的抗菌性能 | 第65-66页 |
5.2 ZnO-SiO_2复合材料的光催化性能 | 第66-68页 |
5.3 TiO_2-SiO_2复合材料的光催化性能 | 第68-71页 |
5.3.1 TiO_2-SiO_2光催化机理研究 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论 | 第72-75页 |
6.1 主要结论 | 第72-73页 |
6.2 主要创新点 | 第73页 |
6.3 存在问题 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
附录 | 第82页 |