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新型石墨烯纳米复合材料的制备及其处理有机废水性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第14-15页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 石墨烯简介第16-22页
        1.2.1 石墨烯的发现和结构第16-17页
        1.2.2 石墨烯的性质第17-19页
            1.2.2.1 石墨烯的电学性能第17-18页
            1.2.2.2 石墨烯的力学性能第18-19页
            1.2.2.3 石墨烯的光学和热学性能第19页
        1.2.3 石墨烯的制备方法第19-22页
        1.2.4 石墨烯基新型光催化纳米材料第22页
    1.3 二氧化钛简介第22-25页
        1.3.1 二氧化钛的晶体结构第23页
        1.3.2 二氧化钛晶体的性质第23页
        1.3.3 二氧化钛光催化原理第23-24页
        1.3.4 纳米二氧化钛材料的常见制备方法第24-25页
    1.4 光催化降解有机污染物第25页
    1.5 纳米复合材料的研究进展第25页
    1.6 本文选题的目的、意义及主要研究内容第25-29页
        1.6.1 本文选题的目的及意义第25-26页
        1.6.2 本文主要研究内容第26-29页
第二章 氧化石墨烯的制备及表征第29-45页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验仪器第29-30页
        2.2.2 实验材料与试剂第30页
        2.2.3 分析仪器第30-31页
        2.2.4 实验方法第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-43页
        2.3.1 氧化石墨烯及石墨烯的表征与分析第32-39页
            2.3.1.1 氧化石墨烯及石墨烯的XRD表征与分析第32-34页
            2.3.1.2 扫描电镜表征及分析第34-35页
            2.3.1.3 透射电镜表征及分析第35-36页
            2.3.1.4 红外光谱吸收图及分析第36-37页
            2.3.1.5 Raman分析第37-39页
        2.3.2 高锰酸钾和石墨的用量对合成氧化石墨烯的性能影响第39-40页
        2.3.3 浓硫酸用量对合成氧化石墨烯的性能影响第40-41页
        2.3.4 超声时长对合成氧化石墨烯的性能影响第41-42页
        2.3.5 超声辅助Hummers法制备氧化石墨烯第42-43页
    2.4 本章小结第43-45页
第三章 TiO_2/RGO制备及光催化性能研究第45-55页
    3.1 引言第45页
    3.2 理论基础第45-48页
        3.2.1 光催化降解率计算第45-46页
        3.2.2 光激发二氧化钛半导体光催化反应的基本过程第46-47页
        3.2.3 光催化反应主要涉及的过程第47页
        3.2.4 甲基橙简介第47-48页
    3.3 实验部分第48-49页
        3.3.1 实验试剂及主要仪器第48页
        3.3.2 TiO_2/RGO复合纳米材料的制备第48页
        3.3.3 光催化实验第48-49页
    3.4 结果与讨论第49-53页
        3.4.1 TiO_2/RGO复合纳米材料的结构形貌表征第49-51页
            3.4.1.1 XRD分析第49页
            3.4.1.2 SEM分析第49-50页
            3.4.1.3 TEM分析第50-51页
        3.4.2 TiO_2/RGO复合纳米材料的光催化活性测试第51-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第四章 Fe_3O_4/TiO_2/RGO及Ag/Fe_3O_4/TiO_2/RGO的制备及光催化性能研究第55-67页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 四氧化三铁及银的结构和基本性质第56-57页
    4.3 实验部分第57-58页
        4.3.1 实验主要试剂及设备第57页
        4.3.2 Fe_3O_4/TiO_2/RGO及Ag/Fe_3O_4/TiO_2/RGO纳米复合材料的制备第57页
        4.3.3 Ag/Fe_3O_4/TiO_2/RGO纳米复合材料光催化实验第57-58页
    4.4 结果与讨论第58-65页
        4.4.1 Fe_3O_4/TiO_2/RGO及Ag/Fe_3O_4/TiO_2/RGO纳米复合材料结构形貌表征第58-61页
        4.4.2 Ag/Fe_3O_4/TiO_2/RGO纳米复合材料结构的光催化活性测试第61-63页
        4.4.3 甲基橙初始浓度对Ag/Fe_3O_4/TiO_2/RGO的光催化效率的影响第63页
        4.4.4 H_2O_2的引入对Ag/Fe_3O_4/TiO_2/RGO降解甲基橙的影响第63-64页
        4.4.5 Ag/Fe_3O_4/TiO_2/RGO重复使用性能第64-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第五章 结论第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 论文的主要创新点第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
作者和导师简介第75-77页
附件第77-79页

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