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铜包覆二氧化硅核壳型催化剂的制备及其光催化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
0 前言第12-13页
1 文献综述第13-24页
    1.1 纳米材料概述第13页
    1.2 核壳结构复合材料概述第13-16页
        1.2.1 核壳结构复合材料的定义第13-14页
        1.2.2 核壳结构复合材料的分类第14-16页
    1.3 核壳结构复合材料的形成机理第16-17页
        1.3.1 化学键作用机理第16页
        1.3.2 库仑静电引力作用机理第16-17页
        1.3.3 吸附层媒介作用机理第17页
    1.4 核壳结构复合材料的制备方法第17-20页
        1.4.1 溶胶-凝胶法第17-18页
        1.4.2 微乳液法第18-19页
        1.4.3 化学沉积法第19页
        1.4.4 模板法第19页
        1.4.5 原位聚合法第19-20页
        1.4.6 逐层自组装技术第20页
        1.4.7 非均相沉淀法第20页
    1.5 核壳结构复合材料的应用第20-22页
        1.5.1 催化方面的应用第20-21页
        1.5.2 光学方面的应用第21页
        1.5.3 生物医药方面的应用第21-22页
        1.5.4 传感器方面的应用第22页
        1.5.5 其他方面的应用第22页
    1.6 本论文选题的目的、意义及研究内容第22-24页
2 实验部分第24-33页
    2.1 主要化学试剂与实验仪器第24-25页
    2.2 SiO_2微球的制备第25-27页
        2.2.1 St ber 法制备 SiO_2微球的机制第25-26页
        2.2.2 SiO_2微球的制备过程第26-27页
    2.3 Cu2O 粉体的制备第27-28页
        2.3.1 葡萄糖还原氢氧化铜制备 Cu2O 粉体的机制第27-28页
        2.3.2 Cu2O 粉体的制备过程第28页
    2.4 SiO_2@Cu 核壳型催化剂的制备第28-29页
    2.5 光催化性能实验第29-30页
        2.5.1 实验装置第29页
        2.5.2 实验过程第29-30页
    2.6 分析与表征第30-33页
        2.6.1 X 射线衍射分析第30-31页
        2.6.2 扫描电镜和能谱分析第31页
        2.6.3 红外光谱分析第31页
        2.6.4 荧光光谱分析第31-32页
        2.6.5 紫外-可见吸收分析第32-33页
3 结果与讨论第33-65页
    3.1 SiO_2@Cu 核壳型催化剂的制备机理探究第33-36页
    3.2 X 射线衍射结果分析第36-38页
    3.3 扫描电镜和能谱结果分析第38-48页
        3.3.1 SiO_2微球的 SEM 分析第38页
        3.3.2 工艺参数对 SiO_2@Cu 核壳型催化剂结构与形貌的影响第38-48页
    3.4 红外光谱结果分析第48-50页
    3.5 荧光光谱结果分析第50-51页
    3.6 紫外-可见吸收结果分析第51-65页
        3.6.1 不同工艺条件下制备的 SiO_2@Cu 核壳型催化剂对甲基橙(MO)溶液的光催化降解实验结果分析第51-60页
        3.6.2 SiO_2@Cu 核壳型催化剂对甲基紫溶液的光催化降解实验结果分析第60-62页
        3.6.3 SiO_2@Cu 核壳型催化剂对亚甲基蓝溶液的光催化降解实验结果分析第62-65页
4 结论第65-66页
参考文献第66-73页
致谢第73-74页
个人简历第74-75页

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