摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第15-41页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 过渡金属硫化物 | 第15-18页 |
1.2.1 二硫化钼(MoS_2) | 第15-17页 |
1.2.2 硫化镍(Ni_3S_2) | 第17-18页 |
1.3 过渡金属硫化物复合材料 | 第18-21页 |
1.3.1 过渡金属硫化物/无机复合材料 | 第18-19页 |
1.3.2 过渡金属硫化物/聚合物复合材料 | 第19-21页 |
1.3.3 过渡金属硫化物/碳基复合材料 | 第21页 |
1.4 过渡金属硫化物复合材料的制备方法 | 第21-26页 |
1.4.1 物理法 | 第22-24页 |
1. 机械粉碎法 | 第22-23页 |
2. 液相剥离法 | 第23-24页 |
1.4.2 化学法 | 第24-26页 |
1. 化学气相沉积法 | 第24-25页 |
2. 电化学法 | 第25页 |
3. 水/溶剂热法 | 第25-26页 |
1.5 过渡金属硫化物复合材料的应用 | 第26-29页 |
1.5.1 电催化 | 第27页 |
1.5.2 锂离子电池和超级电容器 | 第27-28页 |
1.5.3 废水处理 | 第28页 |
1.5.4 生物医药 | 第28-29页 |
1.6 本课题研究意义及内容 | 第29-32页 |
1.6.1 研究意义 | 第29-30页 |
1.6.2 研究内容 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-41页 |
第二章 多孔MoS_2-rGO复合材料的制备及对刚果红的高效特异性吸附研究 | 第41-66页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 实验部分 | 第42-44页 |
2.2.1 原料和试剂 | 第42页 |
2.2.2 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第42页 |
2.2.3 MoS_2-rGO纳米复合材料的制备 | 第42-43页 |
2.2.4 MoS_2-rGO纳米复合材料的表征 | 第43页 |
2.2.5 所合成材料的染料吸附实验 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-59页 |
2.3.1 MoS_2-rGO纳米复合材料的微结构 | 第44-49页 |
2.3.2 MoS_2-rGO纳米复合材料的表面积 | 第49页 |
2.3.3 吸附动力学 | 第49-52页 |
2.3.4 吸附热力学 | 第52-56页 |
2.3.5 pH影响 | 第56-57页 |
2.3.6 选择性吸附 | 第57-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
第三章 一步法制备多孔TiO_2/MoS_2/rGO复合材料及其用于罗丹明B的光催化降解研究 | 第66-83页 |
3.1 引言 | 第66-67页 |
3.2 实验部分 | 第67-69页 |
3.2.1 原料和试剂 | 第67页 |
3.2.2 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第67页 |
3.2.3 TiO_2/MoS_2/rGO复合材料的一步法合成 | 第67-68页 |
3.2.4 复合材料的结构表征 | 第68页 |
3.2.5 TiO_2/MoS_2/rGO复合材料的光催化降解实验 | 第68-69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-78页 |
3.3.1 复合材料的微观结构 | 第69-71页 |
3.3.2 复合材料的组成 | 第71-73页 |
3.3.3 复合材料的光催化性能 | 第73-75页 |
3.3.4 光催化机理分析 | 第75-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
第四章 泡沫镍上聚吡咯(Ppy)/硫化镍(Ni_3S_2)核-壳纳米结构材料的制备及在超级电容器中的应用研究 | 第83-102页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 实验部分 | 第84-86页 |
4.2.1 原料和试剂 | 第84页 |
4.2.2 Ni_3S_2@Ni foam的制备 | 第84页 |
4.2.3 Ppy/Ni_3S_2@Ni foam的制备 | 第84-85页 |
4.2.4 材料表征 | 第85页 |
4.2.5 电化学测试 | 第85-86页 |
4.3 结果与讨论 | 第86-97页 |
4.3.1 材料的微结构 | 第86-90页 |
4.3.2 电沉积时间的影响 | 第90-91页 |
4.3.3 材料的电化学性能 | 第91-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
全文结论 | 第102-104页 |
攻读硕士学位期间获得的成果及参与的项目 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |