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S修饰型TiO2负载在RGO-Al2O3复合物上光催化剂的合成及其光催化性能的研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 TiO_2光催化剂的概述第13-21页
        1.1.1 TiO_2的简介第13页
        1.1.2 TiO_2光催化原理第13-14页
        1.1.3 TiO_2光催化剂的主要制备方法第14-15页
        1.1.4 使TiO_2具有可见光催化活性的方法第15-18页
        1.1.5 TiO_2光催化活性的影响因素第18-19页
        1.1.6 晶粒尺寸对催化活性的影响及控制TiO_2尺度的方法第19-21页
    1.2 负载型TiO_2光催化剂的研究进展第21-23页
        1.2.1 玻璃类第21页
        1.2.2 活性炭第21-22页
        1.2.3 高分子聚合物第22页
        1.2.4 硅材料第22页
        1.2.5 氧化铝材料第22-23页
    1.3 负载型TiO_2的制备方法第23-25页
        1.3.1 溶胶-凝胶法第23页
        1.3.2 浸渍法第23-24页
        1.3.3 热处理法第24页
        1.3.4 化学气相沉积法(CVD)第24-25页
    1.4 石墨烯的特性及在光催化领域的应用第25-26页
    1.5 本文研究目的和内容第26-27页
第2章 RGO-Al_2O_3复合载体的制备及其结构特性第27-37页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验试剂与仪器第28-29页
        2.2.1 实验试剂第28-29页
        2.2.2 实验仪器第29页
    2.3 TiO_2负载在铜氧化物-Al_2O_3复合载体上催化剂的制备及催化活性第29-30页
        2.3.1 TiO_2/铜氧化物-Al_2O_3复合催化剂的制备第29-30页
        2.3.2 TiO_2/铜氧化物-Al_2O_3复合催化剂的催化活性第30页
    2.4 RGO-Al_2O_3复合载体的制备第30-31页
        2.4.1 氧化石墨烯(GO)改性Al_2O_3复合物的制备(GO-Al_2O_3)第30-31页
        2.4.2 还原氧化石墨烯(RGO)改性Al_2O_3复合物的制备(RGO-Al_2O_3)第31页
    2.5 RGO-Al_2O_3复合载体的表征第31-33页
        2.5.1 X射线粉末晶体衍射(XRD)第31-32页
        2.5.2 环境扫描电子显微镜(SEM)第32页
        2.5.3 透射电子显微镜(TEM)和高分辨透射电子显微镜第32页
        2.5.4 氮气吸附-脱附曲线和孔径分布曲线的测定第32-33页
    2.6 结果与讨论第33-35页
        2.6.1 样品的扫描电镜图(SEM)和透射电镜图(TEM)第33页
        2.6.2 复合载体的晶相结构第33-34页
        2.6.3 载体的氮气吸脱附等温线和孔径分布曲线的测定第34-35页
    2.7 本章小结第35-37页
第3章 TiO_2/RGO-Al_2O_3复合催化剂的合成及其催化性能研究第37-54页
    3.1 前言第37-38页
    3.2 实验试剂与仪器第38页
        3.2.1 实验试剂第38页
        3.2.2 实验仪器第38页
    3.3 催化剂的制备第38-39页
        3.3.1 氧化石墨烯(GO)改性Al_2O_3复合物的制备(GO-Al_2O_3)第38-39页
        3.3.2 TiO_2/RGO-Al_2O_3复合催化剂的制备第39页
    3.4 复合光催化剂的表征第39-40页
        3.4.1 拉曼光谱(Raman)第39-40页
        3.4.2 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)第40页
        3.4.3 X射线光电子能谱(XPS)第40页
        3.4.4 其他第40页
    3.5 光催化性能测试第40-43页
        3.5.1 甲基橙的标准曲线第40-41页
        3.5.2 光催化反应装置第41-42页
        3.5.3 光催化活性测试第42-43页
    3.6 结果与讨论第43-53页
        3.6.1 TiO_2在RGO-Al_2O_3复合载体上的分散性。第43-48页
        3.6.2 TiO_2/RGO-Al_2O_3复合催化剂的化学结构第48-50页
        3.6.3 TiO_2/RGO-Al_2O_3的光催化活性第50-53页
    3.7 结论第53-54页
第4章 S修饰TiO_2/RGO-Al_2O_3复合材料的合成及其可见光催化作用第54-64页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验试剂与仪器第55-56页
        4.2.1 实验试剂第55页
        4.2.2 实验仪器第55-56页
    4.3 S-TiO_2/RGO-Al_2O_3催化剂的制备第56页
        4.3.1 氧化石墨烯(GO)改性Al_2O_3复合载体的制备(GO-Al_2O_3)第56页
        4.3.2 S修饰TiO_2/RGO-Al_2O_3(S-TiO_2/RGO-Al_2O_3)的制备第56页
    4.4 复合催化剂的表征第56-57页
    4.5 光催化性能测试第57页
    4.6 结果与讨论第57-61页
        4.6.1 元素分析测试第57页
        4.6.2 XRD表征第57-58页
        4.6.3 SEM表征第58-59页
        4.6.4 N_2吸附-脱附等温曲线及孔径分布曲线的测定第59-60页
        4.6.5 S-TiO_2/RGO-Al_2O_3复合催化剂的光学特性第60-61页
    4.7 S-TiO_2/RGO-Al_2O_3催化活性测试第61-62页
        4.7.1 S-TiO_2/RGO-Al_2O_3可见光活性测试第61-62页
    4.8 结论第62-64页
第5章 结论第64-66页
参考文献第66-78页
致谢第78-79页
在学期间主要科研成果第79页

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