摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 石墨烯研究简介 | 第10-15页 |
1.2.1 石墨烯的研究背景 | 第10-11页 |
1.2.2 石墨烯的结构与性能 | 第11-13页 |
1.2.3 石墨烯的制备以及应用 | 第13-15页 |
1.3 催化原理 | 第15-20页 |
1.3.1 催化分类 | 第15页 |
1.3.2 金属硫化物的结构与光催化反应机理 | 第15-17页 |
1.3.3 Fenton试剂的结构与反应机理 | 第17-19页 |
1.3.4 传统催化剂的影响因素 | 第19-20页 |
1.4 催化剂的改性技术 | 第20-23页 |
1.4.1 金属硫化物光催化剂的改性技术 | 第20-22页 |
1.4.2 Fenton催化的改性技术 | 第22-23页 |
1.5 负载型光催化剂 | 第23-25页 |
1.5.1 载体负载对光催化材料的影响 | 第23页 |
1.5.2 载体的种类及选择 | 第23-24页 |
1.5.3 石墨烯纳米粒子在光催化领域的研究概况 | 第24页 |
1.5.4 石墨烯纳米粒子制备 | 第24-25页 |
1.6 罗丹明简介 | 第25页 |
1.7 论文的选题 | 第25-27页 |
2. 金属硫化物及其与石墨烯复合物的光催化性能研究 | 第27-51页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 试剂与药品 | 第28页 |
2.2.2 仪器设备 | 第28-29页 |
2.3 石墨烯的制备 | 第29页 |
2.3.1 预氧化 | 第29页 |
2.3.2 进一步氧化 | 第29页 |
2.4 催化剂的制备 | 第29-31页 |
2.5 光化学实验 | 第31-34页 |
2.5.1 光化学反应器装置 | 第31页 |
2.5.2 光催化反应实验分类 | 第31-32页 |
2.5.3 光催化脱色罗丹阳B(RhB)实验方法 | 第32-33页 |
2.5.4 标准曲线的绘制 | 第33-34页 |
2.6. 试验数据分析 | 第34-49页 |
2.6.1 CdS及CdS/GO反应体系光催化特征 | 第34-37页 |
2.6.2 ZnS及ZnS/GO反应体系光催化特征 | 第37-39页 |
2.6.3 ZnS+CdS及ZnS+CdS/GO反应体系光催化特征 | 第39-42页 |
2.6.4 各材料光催化性能 | 第42-49页 |
2.7 本章小结 | 第49-51页 |
3. 模拟太阳光下的Fenton光催化性能研究 | 第51-70页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验部分 | 第51-52页 |
3.2.1 试剂与药品 | 第51页 |
3.2.2 仪器设备 | 第51-52页 |
3.3 药品的制备 | 第52页 |
3.4 光化学实验 | 第52-54页 |
3.4.1 光化学反应器装置 | 第52-53页 |
3.4.2 光催化反应实验分类 | 第53页 |
3.4.3 光催化脱色罗丹阳B(RhB)实验步骤 | 第53-54页 |
3.5 光催化性能的讨论 | 第54-61页 |
3.5.1 不同醌类介导下的RhB光脱色特征 | 第54-55页 |
3.5.2 体系中醌含量对RhB光脱色特征的影响 | 第55-56页 |
3.5.3 体系中自由基淬灭剂含量对RhB光脱色特征的影响 | 第56-58页 |
3.5.4 体系中Fe(Ⅲ)含量对RhB光脱色特征的影响 | 第58-60页 |
3.5.5 体系中H_2O_2 含量对RhB光脱色特征的影响 | 第60-61页 |
3.6 相应的动力学参数的讨论 | 第61-70页 |
3.6.1 不同醌类介导下的RhB光脱色动力学 | 第61-63页 |
3.6.2 体系中醌含量对RhB光脱色动力学 | 第63-65页 |
3.6.3 体系中Fe(Ⅲ)含量对RhB光脱色动力学 | 第65-66页 |
3.6.4 体系中H2O2 含量对RhB光脱色特征的影响 | 第66-70页 |
4. 结论 | 第70-72页 |
4.1 金属硫化物及其与石墨烯复合物的光催化性能研究结论 | 第70-71页 |
4.2 模拟太阳光下的Fenton光催化性能研究结论 | 第71页 |
4.3 展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-82页 |
附录 攻读研究期间发表学术论文情况 | 第82页 |