摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-37页 |
·半导体和纳米材料的概述 | 第11-14页 |
·半导体光催化剂的性质 | 第12页 |
·半导体光催化剂的效应 | 第12-13页 |
·半导体光催化剂在光催化降解处理污水的应用 | 第13-14页 |
·半导体光催化剂的制备方法 | 第14-17页 |
·纳米材料制备 | 第14页 |
·复合纳米半导体光催化材料制备 | 第14-16页 |
·复合纳米半导体光催化材料制备的目的 | 第16页 |
·复合纳米半导体光催化材料的表征手段 | 第16-17页 |
·复合纳米材料光催化剂概述 | 第17-21页 |
·复合纳米材料光催化技术发展 | 第17页 |
·化合物纳米半导体光催化氧化的机理 | 第17-18页 |
·半导体纳米颗粒改性 | 第18-21页 |
·复合纳米材料光催化活性影响 | 第21-23页 |
·晶相对催化剂活性的影响 | 第21页 |
·晶粒尺寸对催化剂活性的影响 | 第21-22页 |
·热处理条件对催化剂催化性能的影响 | 第22页 |
·表面羟基对催化剂活性的影响 | 第22页 |
·温度和光强度对催化剂光催化活性的影响 | 第22-23页 |
·纳米光催化剂的应用 | 第23-27页 |
·有机污染物的处理 | 第23-25页 |
·无机物污染物的处理 | 第25页 |
·贵金属的提取回收 | 第25页 |
·空气净化 | 第25-26页 |
·抗菌 | 第26页 |
·光催化化学合成 | 第26-27页 |
·光催化氧化技术研究发展中遇到的问题 | 第27页 |
·本论文的研究方向和内容 | 第27-28页 |
·论文选题背景 | 第27-28页 |
·本课题研究的内容 | 第28页 |
参考文献 | 第28-37页 |
第二章 Sn~(4+)掺杂纳米ZnO的制备和光催化性能 | 第37-49页 |
·引言 | 第37-39页 |
·实验部分 | 第39-40页 |
·试剂与仪器 | 第39页 |
·Sn~(4+)/ZnO复合催化剂的制备 | 第39-40页 |
·Sn~(4+)/ZnO复合光催化剂光催化剂的催化性能研究 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-46页 |
·TEM分析 | 第40-41页 |
·Sn~(4+)/ZnO复合微粒的XRD | 第41-42页 |
·Sn~(4+)/ZnO复合微粒的TG-DTA分析 | 第42-43页 |
·Sn~(4+)/ZnO复合催化剂的催化活性 | 第43-45页 |
·Sn~(4+)/ZnO复合微粒的UV-Vis分析 | 第45-46页 |
·本章小节 | 第46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第三章 Fe~(3+)-CdS/TiO_2复合半导体光催化剂的制备与表征 | 第49-61页 |
·引言 | 第49页 |
·纳米复合材料简介 | 第49-51页 |
·纳米复合材料概述 | 第49-50页 |
·核壳式纳米复合材料 | 第50页 |
·核壳式纳米复合材料的性能 | 第50-51页 |
·核壳型光催化剂形成的原理 | 第51页 |
·实验部分 | 第51-52页 |
·试剂与仪器 | 第51页 |
·光催化剂的制备 | 第51-52页 |
·Fe~(3+)-CdS/TiO_2光催化剂的催化性能研究 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-57页 |
·极差分析及最佳工艺参数的确定 | 第52-54页 |
·煅烧温度对复合光催化剂催化性能的影响 | 第54页 |
·煅烧温度对Fe~(3+)-CdS/TiO_2结构的影响 | 第54-55页 |
·TEM 分析 | 第55-56页 |
·EDS 分析 | 第56页 |
·UV-Vis 分析 | 第56-57页 |
·本章小节 | 第57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
第四章 尖晶石型ZnFe_2O_4纳米粒子的合成和表征 | 第61-77页 |
·引言 | 第61-65页 |
·实验部分 | 第65-66页 |
·试剂与仪器 | 第65页 |
·复合催化剂的制备 | 第65-66页 |
·复合催化剂的催化特性 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-74页 |
·ZnFe_2O_4纳米晶的结果与讨论 | 第66-71页 |
·CdFe_2O_4纳米晶的结果与讨论 | 第71-74页 |
·结论 | 第74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士期间完成的论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |