摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 水中有机污染物的检测方法 | 第9-10页 |
1.2.1 荧光分析法 | 第9-10页 |
1.2.2 色谱分析法 | 第10页 |
1.2.3 电化学分析法 | 第10页 |
1.3 半导体光催化技术研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 半导体光催化机理 | 第11页 |
1.3.2 影响光催化剂性能的因素 | 第11-12页 |
1.3.3 光催化剂研究进展 | 第12-14页 |
1.4 水滑石薄膜的性质和研究现状 | 第14-22页 |
1.4.1 LDHs的基本结构 | 第15-16页 |
1.4.2 LDHs的基本组成及性质 | 第16-17页 |
1.4.3 LDHs复合薄膜的制备方法 | 第17-19页 |
1.4.4 LDHs薄膜的性质 | 第19-20页 |
1.4.5 LDHs复合薄膜的应用 | 第20-22页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 电沉积制备RGO/Zn-Cr LDHs修饰电极及用于双酚A的检测 | 第23-37页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 实验药品 | 第24-25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2.3 RGO/Zn-Cr LDHs复合材料的制备 | 第25-26页 |
2.2.4 RGO/Zn-Cr LDHs复合材料的表征 | 第26页 |
2.2.5 电化学测试 | 第26-27页 |
2.2.6 修饰电极对双酚A(BPA)的检测 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-36页 |
2.3.1 样品的制备原理 | 第27-28页 |
2.3.2 样品的表征及分析 | 第28-31页 |
2.3.3 双酚A(BPA)在修饰电极上的电化学行为 | 第31-32页 |
2.3.4 修饰电极上检测BPA的实验条件优化 | 第32-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 一步法电沉积制备AuNps/Zn-Cr LDHs复合材料及光催化性能的研究 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.1 实验试剂 | 第38页 |
3.2.2 实验仪器 | 第38页 |
3.2.3 AuNps/Zn-Cr LDHs复合材料的制备 | 第38-39页 |
3.2.4 AuNps/Zn-Cr LDHs复合材料的表征 | 第39页 |
3.2.5 电化学测试 | 第39页 |
3.2.6 光催化性能测试 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-46页 |
3.3.1 样品的表征及分析 | 第40-46页 |
3.3.2 光催化降解增强机理 | 第46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 表面活性剂对Zn-Cr LDHs电沉积制备及性能的影响 | 第48-57页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 实验药品 | 第49页 |
4.2.2 实验仪器 | 第49页 |
4.2.3 含有不同表面活性剂的Zn-Cr LDHs的制备 | 第49-50页 |
4.2.4 含有不同表面活性剂的Zn-Cr LDHs的表征 | 第50页 |
4.2.5 电化学测试 | 第50页 |
4.2.6 光催化性能测试 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
攻读硕士期间获得的成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |