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电化学制备石墨烯/TiO2复合材料及降解缺氧体系中3,5-二硝基水杨酸效能

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 TiO_2的研究第11-14页
        1.2.1 TiO_2的光催化反应机理第11-12页
        1.2.2 TiO_2的改性途径第12-14页
    1.3 石墨烯研究第14-17页
        1.3.1 石墨烯概述第14-15页
        1.3.2 石墨烯的制备第15-17页
    1.4 石墨烯/纳米复合材料光催化研究进展第17-18页
    1.5 3,5-二硝基水杨酸(DNS)的降解研究第18-19页
    1.6 本论文研究的主要内容第19-20页
第二章 实验部分第20-24页
    2.1 实验试剂和仪器第20-21页
    2.2 实验方案与实验路线第21页
    2.3 表征分析方法第21-24页
        2.3.1 石墨烯及复合材料表征第21-23页
        2.3.2 降解反应中3,5-二硝基水杨酸的浓度及产物分析第23页
        2.3.3 动力学分析第23-24页
第三章 电化学制备石墨烯及产品性能表征第24-37页
    3.1 概述第24-25页
    3.2 实验方法第25-27页
        3.2.1 石墨烯的制备第25-27页
        3.2.2 石墨烯的测试与表征第27页
    3.3 结果与讨论第27-35页
        3.3.1 不同无机盐对石墨电化学剥离的影响第27-28页
        3.3.2 不同无机酸对石墨电化学剥离的影响第28-30页
        3.3.3 不同硝酸体积比对石墨电化学剥离的影响第30-31页
        3.3.4 掺杂不同无机酸对石墨电化学剥离的影响第31-32页
        3.3.5 不同硝酸掺杂比对石墨电化学剥离的影响第32-35页
    3.4 本章小结第35-37页
第四章 石墨烯/纳米TiO_2复合材料制备及光催化性能第37-48页
    4.0 概述第37-38页
    4.1 实验方法第38-40页
        4.1.1 石墨烯的制备第38页
        4.1.2 石墨烯/纳米TiO_2(G/TiO_2)复合材料的制备第38-39页
        4.1.3 石墨烯/纳米TiO_2(G/TiO_2)复合材料降解DNS性能测试第39页
        4.1.4 石墨烯及石墨烯/纳米TiO_2表征第39-40页
        4.1.5 石墨烯/纳米TiO_2光催化性能表征第40页
    4.2 结果与讨论第40-47页
        4.2.1 不同电流密度对石墨电解剥离的影响第40-41页
        4.2.2 石墨烯及石墨烯/纳米TiO_2晶型结构第41-42页
        4.2.3 不同石墨烯掺杂量/纳米TiO_2晶型结构第42-43页
        4.2.4 石墨烯/纳米TiO_2红外分析第43-44页
        4.2.5 石墨烯及石墨烯/纳米TiO_2微观形貌第44-45页
        4.2.6 石墨烯/纳米TiO_2光催化性能第45-47页
    4.3 结论第47-48页
第五章 缺氧体系中3,5-二硝基水杨酸降解动力学及机理第48-61页
    5.1 概述第48-49页
    5.2 实验部分第49-50页
        5.2.1 实验方法第49-50页
    5.3 结果与讨论第50-60页
        5.3.1 DNS光催化紫外-可见和降解动力学分析第50-52页
        5.3.2 水体pH值对DNS缺氧降解的影响第52-53页
        5.3.3 催化剂用量对光催化缺氧降解DNS的影响第53-54页
        5.3.4 DNS初始浓度对光催化缺氧降解的影响第54页
        5.3.5 高效液相色谱(HPLC)分析第54-57页
        5.3.6 G/TiO_2光催化降解DNS的机制第57-60页
    5.4 结论第60-61页
第六章 结论与展望第61-64页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 创新与展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-72页
攻读学位期间的研究成果第72页

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