摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-30页 |
1.1 光化学反应及其特性 | 第10-12页 |
1.1.1 光子能量与光化学反应 | 第10-11页 |
1.1.2 激发态与光化学反应 | 第11页 |
1.1.3 敏化剂与光化学反应 | 第11-12页 |
1.2 多相催化 | 第12-14页 |
1.2.1 多相催化剂的分类 | 第13页 |
1.2.2 多相催化与纳米材料 | 第13页 |
1.2.3 多相光催化反应 | 第13-14页 |
1.3 光催化化学 | 第14-16页 |
1.3.1 光催化反应的特点 | 第14页 |
1.3.2 光催化反应引发类型 | 第14-15页 |
1.3.3 光催化主要反应类型 | 第15-16页 |
1.4 纳米材料特性 | 第16-18页 |
1.4.1 纳米材料的特性 | 第17页 |
1.4.2 纳米半导体的光学特性 | 第17页 |
1.4.3 纳米半导体的光电转换特性 | 第17-18页 |
1.5 纳米半导体光催化剂 | 第18-23页 |
1.5.1 纳米半导体光催化剂制备 | 第18-19页 |
1.5.2 纳米半导体光催化机理 | 第19-21页 |
1.5.3 纳米半导体光催化剂的改良 | 第21-23页 |
1.6 半导体 ZnO | 第23-25页 |
1.6.1 ZnO 结构的特点与性质 | 第23-24页 |
1.6.2 ZnO 在光催化方面应用 | 第24-25页 |
1.7 微波化学原理 | 第25-27页 |
1.7.1 微波加热 | 第25页 |
1.7.2 微波照射 | 第25-26页 |
1.7.3 微波介电加热 | 第26页 |
1.7.4 微波效应 | 第26-27页 |
1.8 课题研究状况 | 第27-28页 |
1.9 论文选题思路 | 第28-30页 |
2 实验部分 | 第30-36页 |
2.1 试剂与仪器 | 第30-31页 |
2.2 催化剂的合成方法 | 第31页 |
2.2.1 纳米 ZnO 的制备 | 第31页 |
2.2.2 纳米复合材料 Ag/ZnO 的制备 | 第31页 |
2.2.3 纳米复合材料 Ag/ZnO-ZnS 的制备 | 第31页 |
2.3 样品的表征方法 | 第31-32页 |
2.3.1 X 射线衍射(XRD) | 第31页 |
2.3.3 N_2吸附-脱附 | 第31-32页 |
2.3.4 透射电镜(TEM) | 第32页 |
2.3.5 扫描电镜和能谱分析(SEM-EDS) | 第32页 |
2.4 光催化实验 | 第32-36页 |
2.4.1 光催化反应装置和光源 | 第32-34页 |
2.4.2 光催化反应过程 | 第34-36页 |
3 结果与讨论 | 第36-60页 |
3.1 合成的设计思想 | 第36页 |
3.2 ZnO 的表征结果 | 第36-40页 |
3.2.1 XRD 检测 | 第36-37页 |
3.2.2 SEM 分析 | 第37-38页 |
3.2.3 TEM 分析 | 第38-39页 |
3.2.4 N_2吸附-脱附测定 | 第39-40页 |
3.3 Ag/ZnO 的表征结果 | 第40-45页 |
3.3.1 XRD 分析 | 第40-41页 |
3.3.2 SEM 分析 | 第41-43页 |
3.3.3 SEM-EDS 分析 | 第43-44页 |
3.3.4 N_2吸附-脱附测定 | 第44-45页 |
3.4 Ag/ZnO-ZnS 表征结果 | 第45-50页 |
3.4.1 XRD 分析 | 第45-46页 |
3.4.2 SEM 分析 | 第46-47页 |
3.4.3 SEM-EDS 分析 | 第47-48页 |
3.4.4 TEM 分析 | 第48页 |
3.4.5 N_2吸附-脱附测定 | 第48-50页 |
3.5 光催化性能 | 第50-56页 |
3.5.1 溶液配制 | 第50页 |
3.5.2 染料标准曲线的制作 | 第50-52页 |
3.5.3 一元 ZnO 光催化活性 | 第52-54页 |
3.5.4 二元 Ag/ZnO 光催化活性 | 第54-55页 |
3.5.5 三元 Ag/ZnO-ZnS 光催化活性 | 第55-56页 |
3.6 光催化降解机理 | 第56-60页 |
3.6.1 ZnO 光催化降解机理 | 第56页 |
3.6.2 Ag/ZnO 光催化降解机理 | 第56-57页 |
3.6.3 三元 Ag/ZnO-ZnS 光催化降解机理 | 第57-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |