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置换法制备CuS-Au纳米复合材料及其催化性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-26页
    1.1 课题来源及研究的背景和意义第9-10页
    1.2 置换法第10-13页
        1.2.1 置换法介绍第10-11页
        1.2.2 置换法研究现状第11-13页
    1.3 半导体与贵金属纳米材料第13-19页
        1.3.1 铜的硫化物纳米材料的制备及应用第13-15页
        1.3.2 贵金属纳米材料的制备及应用第15-17页
        1.3.3 半导体与贵金属的纳米复合材料第17-19页
    1.4 有机污染物的催化氧化与还原第19-24页
        1.4.1 有机污染物催化氧化还原的目的及意义第19-20页
        1.4.2 光催化氧化与芬顿反应第20-22页
        1.4.3 催化还原反应第22-23页
        1.4.4 表面等离激元催化反应第23-24页
    1.5 主要研究内容第24-26页
第2章 实验材料及实验方法第26-32页
    2.1 实验所用化学试剂和仪器第26-27页
        2.1.1 实验所用化学试剂第26页
        2.1.2 实验所用仪器第26-27页
    2.2 实验样品的制备第27-30页
        2.2.1 Cu_2O纳米粒子的可控制备第27-28页
        2.2.2 Cu_7S_4空心纳米材料的可控制备第28页
        2.2.3 Cu S-Au纳米复合材料的可控制备第28-29页
        2.2.4 光催化降解罗丹明B的测试第29页
        2.2.5 催化还原 4-硝基苯酚的测试第29页
        2.2.6 表面等离激元催化反应的测试第29-30页
    2.3 材料的表征第30-32页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)测试第30页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)测试第30页
        2.3.3 能谱(EDS)分析第30页
        2.3.4 X射线衍射(XRD)分析第30-31页
        2.3.5 紫外-可见(UV-vis)吸收光谱测试第31页
        2.3.6 表面增强拉曼光谱(SERS)测试第31-32页
第3章 Cu S-Au纳米复合材料的制备第32-44页
    3.1 引言第32页
    3.2 Cu_2O纳米粒子的制备与表征第32-34页
        3.2.1 Cu_2O纳米粒子的可控制备第32-33页
        3.2.2 Cu_2O纳米粒子的SEM观察第33页
        3.2.3 Cu_2O纳米粒子的XRD分析第33-34页
    3.3 Cu_7S_4空心纳米材料的制备与表征第34-37页
        3.3.1 Cu_7S_4空心纳米材料的可控制备第34-35页
        3.3.2 Cu_7S_4空心纳米材料的SEM和TEM观察第35-36页
        3.3.3 Cu_7S_4空心纳米材料的XRD分析第36-37页
    3.4 Cu S-Au纳米复合材料的制备与表征第37-42页
        3.4.1 Cu S-Au纳米复合材料的可控制备第37页
        3.4.2 Cu S-Au纳米复合材料的TEM观察第37-39页
        3.4.3 Cu S-Au纳米复合材料的EDS分析第39-41页
        3.4.4 Cu S-Au纳米复合材料的XRD分析第41页
        3.4.5 其他方法制备Cu S-Au纳米复合材料第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 Cu S-Au纳米复合材料的催化性能研究第44-58页
    4.1 引言第44页
    4.2 光催化降解罗丹明B的性能研究第44-49页
        4.2.1 Cu S-Au纳米复合材料催化降解罗丹明B的机理第44-46页
        4.2.2 形貌对Cu S-Au纳米复合材料性能的影响第46-47页
        4.2.3 Au纳米颗粒的大小对Cu S-Au纳米复合材料性能的影响第47-48页
        4.2.4 p H对Cu S-Au纳米复合材料性能的影响第48-49页
    4.3 催化还原 4-硝基苯酚的性能研究第49-51页
        4.3.1 Au纳米颗粒的负载量对Cu S-Au纳米复合材料性能的影响第49-50页
        4.3.2 Au纳米颗粒的大小对Cu S-Au纳米复合材料性能的影响第50-51页
    4.4 表面等离激元催化偶联反应的研究第51-57页
        4.4.1 Cu S-Au纳米复合材料的表面等离激元催化反应第51-54页
        4.4.2 激光功率对偶联反应的影响第54-55页
        4.4.3 Au纳米颗粒的大小对偶联反应的影响第55-56页
        4.4.4 气氛对偶联反应的影响第56-57页
    4.5 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-66页
致谢第66页

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