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源于ZIF-8的CdSe@NPC制备及其光催化性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-23页
    1.1 引言第7-8页
    1.2 金属有机骨架材料第8-9页
        1.2.1 金属有机骨架材料简介第8页
        1.2.2 金属有机骨架材料的类型及ZIF系列第8-9页
    1.3 金属有机骨架材料制备NPC及应用第9-15页
        1.3.1 金属有机骨架材料制备NPC第9-10页
        1.3.2 源于MOF-5(IRMOF-1)和IRMOFs的NPC及其应用第10-11页
        1.3.3 源于ZIF-8 和IRZIFs的NPC及其应用第11-13页
        1.3.4 源于其他MOFs的NPC及其应用第13-15页
    1.4 半导体@纳米碳光催化技术第15-22页
        1.4.1 半导体光催化简介第15-16页
        1.4.2 半导体光催化机理第16-17页
        1.4.3 硒化镉半导体第17-18页
        1.4.4 碳材料在光催化应用的优点第18-19页
        1.4.5 碳材料在光催化中的作用第19-21页
        1.4.6 以MOF为模板制备光催化剂及其应用第21-22页
    1.5 本论文研究目的及意义第22-23页
第2章 实验部分第23-31页
    2.1 实验原理第23页
    2.2 实验试剂与仪器第23-25页
    2.3 CdSe@NPC复合材料的合成第25-27页
        2.3.1 ZIF-8 的合成第25-26页
        2.3.2 纳米多孔碳材料(NPC)的制备第26页
        2.3.3 CdSe@NPC的制备第26-27页
    2.4 ZIF-8、NPC、CdSe @NPC复合材料的表征第27-28页
        2.4.1 粉末X射线衍射第27页
        2.4.2 元素含量分析第27页
        2.4.3 氮气物理吸附分析第27-28页
        2.4.4 透射电镜第28页
        2.4.5 元素化合价分析第28页
        2.4.6 紫外-可见漫反射分析第28页
    2.5 CdSe@NPC光催化降解有机污染物罗丹明B第28-31页
        2.5.1 RhB的最大吸收波长的确定第28页
        2.5.2 RhB标准溶液的配制第28-29页
        2.5.3 标准曲线的绘制第29页
        2.5.4 pH值对光催化实验的影响第29页
        2.5.5 等体积法制备的CdSe@NPC光催化实验对比第29页
        2.5.6 CdSe、NPC、CdSe+NPC、CdSe@NPC光催化降解RhB性能对比第29页
        2.5.7 光催化机理实验第29-30页
        2.5.8 催化剂稳定性试验第30页
        2.5.9 吸附降解效果分析方法第30-31页
第3章 结果与讨论第31-48页
    3.1 粉末X射线衍射分析第31-32页
    3.2 CdSe@NPC中硒化镉含量分析第32-33页
    3.3 氮气物理吸附分析第33-34页
    3.4 透射电镜分析第34-35页
    3.5 元素化合价分析第35-36页
    3.6 紫外-可见漫反射分析第36-38页
    3.7 CdSe@NPC复合材料光催化降解罗丹明B第38-48页
        3.7.1 RhB最大吸收波长的确定第38-39页
        3.7.2 NPC,CdSe@NPC对罗丹明B吸附效果的对比第39页
        3.7.3 pH值对光催化实验的影响第39-40页
        3.7.4 等体积法制备的CdSe@NPC光催化实验对比第40-41页
        3.7.5 CdSe、CdSe@NPC、CdSe+NPC光催化降解罗丹明B性能对比第41-45页
        3.7.6 CdSe@NPC复合材料降解罗丹明B的稳定性研究第45-46页
        3.7.7 CdSe@NPC复合材料光催化机理实验研究第46-48页
第4章 结论第48-49页
致谢第49-50页
参考文献第50-62页
作者简介第62页
攻读硕士期间的研究成果第62页

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