摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·氧化锌(ZnO)纳米材料 | 第10-20页 |
·氧化锌的性质 | 第11页 |
·纳米ZnO 的制备方法 | 第11-14页 |
·纳米氧化锌的应用 | 第14-18页 |
·ZnO 复合材料 | 第18-19页 |
·ZnO 的研究与展望 | 第19-20页 |
·静电纺丝 | 第20-24页 |
·静电纺丝原理及其影响因素 | 第20-21页 |
·静电纺丝优缺点 | 第21页 |
·静电纺丝应用 | 第21-23页 |
·静电纺丝的发展趋势 | 第23-24页 |
·ZnO 光催化原理 | 第24页 |
·课题的研究意义和主要内容 | 第24-26页 |
第二章 氧化锌纳米纤维的制备及光催化性能研究 | 第26-45页 |
·实验材料和仪器 | 第27-28页 |
·测试与表征 | 第28页 |
·ZnO 纳米纤维的制备 | 第28-29页 |
·前驱体溶液的配制 | 第28页 |
·PVP/Zn(CH_3COO)_2 复合纳米纤维的制备 | 第28-29页 |
·ZnO 纳米纤维的制备 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-38页 |
·PVP/Zn(CH_3COO)_2 复合纳米纤维的制备条件的优化 | 第29-35页 |
·TG 分析 | 第35页 |
·EDS 分析 | 第35页 |
·FTIR 分析 | 第35-36页 |
·XRD 分析 | 第36-37页 |
·FE-SEM 分析 | 第37-38页 |
·光催化性能研究 | 第38-43页 |
·亚甲基蓝的光催化降解研究 | 第38-41页 |
·甲基橙溶液的光催化降解研究 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-45页 |
第三章 ZnO/Fe_30_4复合纳米纤维的制备及光催化性能研究 | 第45-58页 |
·实验材料和仪器 | 第46页 |
·测试与表征 | 第46页 |
·ZnO/Fe_30_4 复合纳米纤维的制备 | 第46-47页 |
·前驱体溶液的制备 | 第46-47页 |
·PVP/Zn(CH_3COO)_2/Fe(N0_3)_3 复合纳米纤维的制备 | 第47页 |
·ZnO/Fe_30_4 复合纳米纤维的制备 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-57页 |
·PVP 含量对纤维形貌的影响 | 第47-48页 |
·Fe(N0_3)_3·9H_20 加入量对纺丝形貌的影响 | 第48-49页 |
·TG 分析 | 第49页 |
·EDS 分析 | 第49页 |
·烧结对纤维形貌的影响 | 第49-53页 |
·FTIR 分析 | 第53页 |
·XRD 分析 | 第53-55页 |
·ZnO/Fe_30_4 复合纳米纤维的光催化性能研究 | 第55-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第四章 ZnO/CuO 复合纳米纤维的制备及其光催化性能研究 | 第58-71页 |
·实验材料和仪器 | 第59页 |
·测试与表征 | 第59-60页 |
·ZnO/CuO 复合纳米纤维的制备 | 第60页 |
·前驱体溶液的制备 | 第60页 |
·PVP/Zn(CH_3COO)_2/Cu(N0_3)_2 复合纳米纤维的制备 | 第60页 |
·ZnO/CuO 复合纳米纤维的制备 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-70页 |
·PVP 含量对纤维形貌的影响 | 第60-61页 |
·Cu(N0_3)_2·3H_20 加入量对纤维形貌的影响 | 第61-62页 |
·TG 分析 | 第62页 |
·EDS 分析 | 第62-63页 |
·FTIR 分析 | 第63-64页 |
·XRD 分析 | 第64-65页 |
·烧结对纤维形貌的影响 | 第65-67页 |
·ZnO/CuO 复合纳米纤维的光催化性能研究 | 第67-69页 |
·紫外-可见光谱分析 | 第69页 |
·ZnO/CuO 复合纳米纤维光催化性能下降的原因分析 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
第五章 全文总结 | 第71-73页 |
·ZnO 纳米纤维的制备、表征及其光催化性能研究 | 第71页 |
·ZnO/Fe_30_4 复合纳米纤维的制备、表征及光催化性能研究 | 第71页 |
·ZnO/CuO 复合纳米纤维的制备、表征及其光催化性能研究 | 第71页 |
·亟待解决的问题 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |