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磁性石墨烯基氧化锌纳米材料的制备及光催化性能的研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 光催化的应用第13-17页
        1.2.1 光催化在污染物降解方面的应用第13-14页
        1.2.2 光催化在能源方面的应用第14-15页
        1.2.3 光催化在微生物失活方面的应用第15-17页
    1.3 材料的性质对光催化性能的影响第17-20页
        1.3.1 材料本身的比表面积对光催化性能的影响第18页
        1.3.2 材料晶体结构的性质对光催化性能的影响第18-19页
        1.3.3 材料的缺陷性质对光催化性能的影响第19-20页
    1.4 提高材料光催化性能的途径第20-23页
        1.4.1 利用贵金属的等离子体效应提高光催化性能第20页
        1.4.2 调控材料的形态和晶体结构提高光催化性能第20-22页
        1.4.3 通过掺杂不同元素提高光催化性能第22页
        1.4.4 通过缺陷工程的方法提高光催化性能第22-23页
    1.5 ZnO-碳材料复合光催化剂的研究进展第23-28页
        1.5.1 ZnO-碳材料复合光催化剂的制备第23-24页
        1.5.2 碳材料在提高ZnO光催化活性方面的作用第24-27页
        1.5.3 碳材料在提高ZnO光稳定性方面的作用第27-28页
    1.6 课题研究意义和研究内容第28-30页
        1.6.1 课题研究意义第28-29页
        1.6.2 课题研究内容第29-30页
第二章 实验材料与实验方法第30-36页
    2.1 实验主要试剂第30-31页
    2.2 实验主要仪器第31页
    2.3 实验样品制备装置图第31-33页
    2.4 实验样品分析表征第33-36页
        2.4.1 透射电子显微镜第33页
        2.4.2 扫描电子显微镜第33页
        2.4.3 X-射线衍射仪第33页
        2.4.4 X-射线光电子能谱第33-34页
        2.4.5 拉曼衍射仪第34页
        2.4.6 荧光光谱第34页
        2.4.7 振动样品磁强计第34页
        2.4.8 光催化性能测试方法第34-36页
            2.4.8.1 罗丹明B(Rh B)溶液的配制第34-35页
            2.4.8.2 光催化降解实验第35-36页
第三章 氧化锌纳米粒子修饰的磁性石墨烯复合材料的制备和光催化性能的研究第36-60页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 RGO-Fe_3O_4-ZnO NPs和RGO-MFe_2O_4-ZnO NPs(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料的制备第37-39页
            3.2.1.1 氧化石墨的制备第37页
            3.2.1.2 铁磁体Fe_3O_4和铁氧体MFe_2O_4(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+)Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))纳米磁球的制备第37-38页
            3.2.1.3 RGO-Fe_3O_4和RGO-MFe_2O_4(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+)Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))的制备第38页
            3.2.1.4 ZnO纳米粒子的制备第38页
            3.2.1.5 RGO-Fe_3O_4-ZnO NPs和RGO-MFe_2O_4-ZnO NPs(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))三元复合材料的制备第38-39页
            3.2.1.6 RGO-Fe_3O_4-ZnO NPs和RGO-MFe_2O_4-ZnO NPs(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))三元复合材料的光催化性能测试第39页
    3.3 RGO-Fe_3O_4-ZnO NPs和RGO-MFe_2O_4-ZnO NPs(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+)Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料的表征第39-53页
        3.3.1 RGO-Fe_3O_4-ZnO NPs和RGO-MFe_2O_4-ZnO NPs(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料的FE-SEM/TEM表征第39-45页
        3.3.2 铁氧体MFe_2O_4(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+) and Cu~(2+))纳米磁球的EDX能谱分析第45-47页
        3.3.3 RGO-Fe_3O_4-ZnO NPs和RGO-MFe_2O_4-ZnO NPs(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料的X-射线衍射能谱分析第47-50页
        3.3.4 RGO-MgFe_2O_4和RGO-MgFe_2O_4-ZnO NPs复合材料的XPS能谱分析第50页
        3.3.5 GO、RGO-MgFe_2O_4和RGO-MgFe_2O_4-ZnO NPs复合材料的拉曼光谱分析第50-51页
        3.3.6 ZnO NPs和RGO-MgFe_2O_4-ZnO NPs复合材料的荧光光谱分析第51-52页
        3.3.7 RGO-MgFe_2O_4和RGO-MgFe_2O_4-ZnO NPs复合材料的磁性能分析第52-53页
    3.4 RGO-Fe_3O_4-ZnO NPs和RGO-MFe_2O_4-ZnO NPs(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料的光催化性能测试第53-58页
        3.4.1 RGO-Fe_3O_4-ZnO NPs和RGO-MFe_2O_4-ZnO NPs(M=Mn~(2+),Zn~(2+)Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料对罗丹明B溶液光催化性能第53-56页
        3.4.2 RGO-MgFe_2O_4-ZnO NPs对罗丹明B溶液光催化性能的对比实验第56-58页
        3.4.3 RGO-MgFe_2O_4-ZnO NPs的重复使用对罗丹明B溶液光催化性能的影响第58页
    3.5 本章小结第58-60页
第四章 刺猬形状的磁性石墨烯-氧化锌纳米棒阵列复合材料的制备和光催化性能的研究第60-78页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 RGO-Fe_3O_4-ZnO Nanorod arrays和RGO-MFe_2O_4-ZnO Nanorodarrays(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料的制备第61-62页
            4.2.1.1 氧化石墨的制备第61页
            4.2.1.2 RGO-Fe_3O_4和RGO-MFe_2O_4(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))的制备第61页
            4.2.1.3 ZnO seeds的制备第61页
            4.2.1.4 RGO-Fe_3O_4-ZnO seeds和RGO-MFe_2O_4-ZnO seeds(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))的制备第61-62页
            4.2.1.5 RGO-Fe_3O_4-ZnO Nanorod arrays和RGO-MFe_2O_4-ZnONanorod arrays(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))三元复合材料的制备第62页
            4.2.1.6 RGO-Fe_3O_4-ZnO Nanorod arrays和RGO-MFe_2O_4-ZnONanorod arrays(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))三元复合材料的光催化性能测试第62页
    4.3 RGO-Fe_3O_4-ZnO Nanorod arrays和RGO-MFe_2O_4-ZnO Nanorod arrays(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料的表征第62-72页
        4.3.1 RGO-Fe_3O_4-ZnO Nanorod arrays和RGO-MFe_2O_4-ZnO Nanorodarrays(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料的FE-SEM表征第62-66页
        4.3.2 RGO-ZnFe_2O_4-ZnO Nanorod arrays复合材料的X-射线衍射能谱分析第66-67页
        4.3.3 RGO-ZnFe_2O_4和RGO-ZnFe_2O_4-ZnO Nanorod arrays复合光催化剂的XPS能谱分析第67-68页
        4.3.4 GO、RGO-ZnFe_2O_4和RGO-ZnFe_2O_4-ZnO Nanorod arrays复合材料的拉曼光谱分析第68-69页
        4.3.5 ZnO Nanorods和RGO-ZnFe_2O_4-ZnO Nanorod arrays复合光催化剂的荧光光谱分析第69-71页
        4.3.6 RGO-ZnFe_2O_4和RGO-ZnFe_2O_4-ZnO Nanorod arrays复合材料的磁性能分析第71-72页
    4.4 RGO-Fe_3O_4-ZnO Nanorod arrays和RGO-MFe_2O_4-ZnO Nanorod arrays(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+),Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料的光催化性能测试第72-77页
        4.4.1 RGO-Fe_3O_4-ZnO Nanorod arrays和RGO-MFe_2O_4-ZnO Nanorodarray(M=Mn~(2+),Zn~(2+),Co~(2+),Ni~(2+), Mg~(2+),Ca~(2+) and Cu~(2+))复合材料对罗丹明B溶液光催化性能第72-74页
        4.4.2 RGO-ZnFe_2O_4-ZnO Nanorod arrays对罗丹明B溶液光催化性能的对比实验第74-76页
        4.4.3 RGO-ZnFe_2O_4-ZnO Nanorod arrays的重复使用对罗丹明B溶液光催化性能的影响第76-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第五章 结论第78-80页
参考文献第80-86页
硕士期间发表的论文第86-88页
致谢第88页

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