摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 温室降温方法 | 第15-20页 |
1.1.1 传统温室人工降温方式 | 第15页 |
1.1.2 新型温室人工降温方式 | 第15-20页 |
1.2 氧化锌 | 第20-27页 |
1.2.1 氧化锌纳米结构的合成 | 第21-23页 |
1.2.2 氧化锌纳米结构的物理特性 | 第23-27页 |
1.3 本课题的研究内容及目的意义 | 第27-29页 |
1.3.1 研究内容 | 第27页 |
1.3.2 研究目的及意义 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-31页 |
2.1 实验原料 | 第29页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第29-30页 |
2.3 性能测试与表征 | 第30-31页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)测试 | 第30页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第30页 |
2.3.3 高分辨透射电子显微镜(HRTEM)测试 | 第30页 |
2.3.4 X射线能谱测试 | 第30页 |
2.3.5 紫外-可见-近红外分光光度计测试 | 第30-31页 |
第三章 GZO/AZO纳米粉体的合成及其基本性能表征 | 第31-45页 |
3.1 实验方法 | 第31页 |
3.2 实验过程 | 第31页 |
3.3 基本性能表征 | 第31-45页 |
3.3.1 GZO | 第31-37页 |
3.3.1.1 晶体结构分析 | 第31-32页 |
3.3.1.2 表面形貌分析 | 第32-33页 |
3.3.1.3 晶粒大小、晶面间距分析 | 第33-35页 |
3.3.1.4 化学组成分析 | 第35页 |
3.3.1.5 吸收光谱 | 第35-36页 |
3.3.1.6 禁带宽度 | 第36-37页 |
3.3.1.7 反射光谱 | 第37页 |
3.3.2 AZO | 第37-45页 |
3.3.2.1 晶体结构分析 | 第37-39页 |
3.3.2.2 表面形貌分析 | 第39页 |
3.3.2.3 晶粒大小、晶面间距分析 | 第39-40页 |
3.3.2.4 化学组成分析 | 第40-41页 |
3.3.2.5 吸收光谱 | 第41页 |
3.3.2.6 禁带宽度 | 第41-42页 |
3.3.2.7 反射光谱 | 第42-45页 |
第四章 GZO/AZO纳米粉体光催化性能的研究 | 第45-51页 |
4.1 实验方法 | 第45页 |
4.2 实验过程 | 第45-47页 |
4.2.1 GZO的光催化活性 | 第45-47页 |
4.2.1.1 紫外灯照射 | 第45-46页 |
4.2.1.2 太阳光照射 | 第46-47页 |
4.2.2 AZO的光催化活性 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-51页 |
4.3.1 GZO的光催化活性 | 第47-49页 |
4.3.1.1 紫外灯照射下Ga掺杂浓度对氧化锌光催化活性的影响 | 第47-48页 |
4.3.1.2 太阳光照射下Ga掺杂浓度对氧化锌光催化活性的影响 | 第48-49页 |
4.3.2 AZO的光催化活性 | 第49-51页 |
第五章 AZO纳米粉体对MS密封胶光降解性能的影响 | 第51-55页 |
5.1 AZO纳米粉体的表面处理 | 第51页 |
5.2 MS密封胶的制备 | 第51-52页 |
5.2.1 实验配方 | 第51页 |
5.2.2 实验步骤 | 第51-52页 |
5.3 紫外灯照射后AZO对MS密封胶基体的影响 | 第52-55页 |
第六章 AZO纳米粉体对农用棚膜光学性能的影响 | 第55-57页 |
6.1 实验方法 | 第55页 |
6.2 实验过程 | 第55页 |
6.3 结果与讨论 | 第55-57页 |
第七章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第67-69页 |
作者和导师简介 | 第69-71页 |
附件 | 第71-72页 |