摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-11页 |
1.2 光催化降解理论 | 第11-15页 |
1.2.1 降解有机物机理 | 第11页 |
1.2.2 降解Cr(Ⅵ)机理 | 第11-12页 |
1.2.3 提高性能与光稳定性手段 | 第12-15页 |
1.3 CdS光催化剂的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 CdS形貌控制 | 第15-16页 |
1.3.2 CdS复合改性 | 第16-17页 |
1.4 MOF材料的研究现状 | 第17-19页 |
1.4.1 常见的几种金属有机框架材料 | 第17页 |
1.4.2 MOF与其他半导体复合方法 | 第17-19页 |
1.5 CdS/MOF复合材料在光催化的应用 | 第19-21页 |
1.5.1 CdS/MOF复合材料的制备方法 | 第19-20页 |
1.5.2 CdS/MOF光催化机理 | 第20-21页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第22-28页 |
2.1 实验材料及仪器设备 | 第22-23页 |
2.1.1 主要化学试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第23页 |
2.2 实验方法 | 第23-25页 |
2.3 样品的表征方法 | 第25-26页 |
2.3.1 X射线衍射 (XRD) | 第25页 |
2.3.2 场发射扫描电镜 (FESEM) | 第25页 |
2.3.3 透射电子显微镜 (TEM) | 第25页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第25页 |
2.3.5 BET比表面积测试(BET) | 第25-26页 |
2.4 样品的光催化性能测试 | 第26-28页 |
2.4.1 降解测试 | 第26页 |
2.4.2 紫外可见吸收的测试 | 第26-27页 |
2.4.3 莫特肖特基测试 | 第27页 |
2.4.4 荧光寿命测试 | 第27-28页 |
第3章 花状分级结构CdS的制备及性能研究 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 花状分级结构CdS的制备 | 第28页 |
3.3 花状分级结构CdS的表征 | 第28-30页 |
3.4 花状分级结构CdS生长机理的探讨 | 第30-34页 |
3.4.1 不同食盐水浓度对CdS形貌的影响 | 第30-31页 |
3.4.2 不同柠檬酸与柠檬酸钠的加入量对CdS形貌的影响 | 第31-32页 |
3.4.3 不同反应时间对CdS形貌的影响 | 第32-33页 |
3.4.4 花状分级结构CdS形成机理的探讨 | 第33-34页 |
3.5 分级结构CdS光催化性能的研究 | 第34-39页 |
3.5.1 分级结构CdS带隙结构研究 | 第34-35页 |
3.5.2 分级结构CdS对RhB的降解性能 | 第35-36页 |
3.5.3 分级结构CdS对降解RhB的稳定性能 | 第36-38页 |
3.5.4 分级结构CdS的荧光性能 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 一锅溶剂热法制备CdS/Ti-MOF及其性能研究 | 第40-58页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 溶剂热法制备均匀的Ti-MOF小方块 | 第40-41页 |
4.2.1 溶剂热法制备工艺 | 第40页 |
4.2.2 Ti-MOF的形貌与物相表征 | 第40-41页 |
4.3 一锅溶剂热法制备CdS/Ti-MOF | 第41-53页 |
4.3.1 方块状CdS/Ti-MOF复合材料的制备 | 第41-42页 |
4.3.2 不同摩尔比的CdS/Ti-MOF复合材料的形貌表征 | 第42-43页 |
4.3.3 CdS/Ti-MOF复合材料的结构分析 | 第43-45页 |
4.3.4 CdS/Ti-MOF复合材料的光催化性能研究 | 第45-53页 |
4.4 一锅溶剂热法扩展制备其他MS/Ti-MOF复合材料 | 第53-57页 |
4.4.1 一锅溶剂热法制备CdS/ZnS/Ti-MOF复合材料 | 第53-54页 |
4.4.2 一锅溶剂热法制备MoS_2/Ti-MOF复合材料 | 第54-55页 |
4.4.3 一锅溶剂热法制备Ag_2S/Ti-MOF复合材料 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |