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3D刺球状TiO2/rGO复合材料制备及光催化降解阳离子染料的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第9-21页
    1.1 染料污水及危害第9页
    1.2 染料污水的去除方法第9-10页
    1.3 二氧化钛第10-16页
        1.3.1 TiO_2光催化原理第11-12页
        1.3.2 增强TiO_2光催化活性的途径第12-15页
        1.3.3 提高TiO_2对染料分子吸附性能的途径第15-16页
    1.4 石墨烯第16-17页
        1.4.1 石墨烯的物化特性第16页
        1.4.2 石墨烯的生产方法第16-17页
    1.5 3D-TiO_2/rGO复合材料研究进展第17-19页
    1.6 本文研究内容第19-21页
第2章 ST、STG复合材料的制备及表征第21-39页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验试剂与仪器第21-22页
        2.2.1 试剂第21-22页
        2.2.2 仪器第22页
    2.3 实验方法第22-27页
        2.3.1 GO的制备第22-23页
        2.3.2 3D-STG的制备第23页
        2.3.3 3D-STG的制备机理第23-24页
        2.3.4 表征与分析第24-27页
    2.4 结果与讨论第27-36页
        2.4.1 SEM和TEM分析第27-29页
        2.4.2 XRD分析第29-30页
        2.4.3 BET分析第30页
        2.4.4 XPS分析第30-32页
        2.4.5 FTIR分析第32页
        2.4.6 Raman分析第32-33页
        2.4.7 UV-VisDRS分析第33-34页
        2.4.8 Zetapotential分析第34-35页
        2.4.9 PL分析第35-36页
        2.4.10 EIS分析第36页
    2.5 本章小结第36-39页
第3章 ST、STG复合材料对阳离子染料的吸附-光催化研究第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 试剂与仪器第39-40页
        3.2.1 试剂第39页
        3.2.2 仪器第39-40页
    3.3 实验方法第40-42页
        3.3.1 亚甲基蓝、甲基橙、罗丹明B浓度检测第40页
        3.3.2 吸附实验第40-41页
        3.3.3 光催化降解反应过程第41页
        3.3.4 STG复合材料循环实验第41-42页
    3.4 结果讨论第42-49页
        3.4.1 吸附结果分析第42-45页
        3.4.2 光催化结果分析第45-47页
        3.4.3 rGO负载对STG复合材料吸附性能的影响第47页
        3.4.4 rGO负载对光催化性能的影响第47-48页
        3.4.5 STG复合材料对MO、RhB的去除分析第48-49页
        3.4.6 STG复合材料循环实验结果及分析第49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 STG复合材料光催化降解亚甲基蓝的机理探究第51-55页
    4.1 引言第51页
    4.2 探究不同种类高活性自由基在光催化降解过程中的作用第51-53页
    4.3 STG复合材料吸附-光催化协同作用机理第53-54页
        4.3.1 rGO的引入增强吸附反应物的能力第53页
        4.3.2 rGO与ST之间的吸附-光催化协同作用第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 结论第55-57页
参考文献第57-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-67页
致谢第67-68页

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