摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 酞菁 | 第9-14页 |
1.2.1 酞菁的发现 | 第9-10页 |
1.2.2 酞菁的结构 | 第10-11页 |
1.2.3 酞菁的合成 | 第11-12页 |
1.2.4 酞菁的合成机理 | 第12-13页 |
1.2.5 酞菁的应用 | 第13-14页 |
1.3 石墨烯 | 第14-18页 |
1.3.1 石墨烯概述 | 第14页 |
1.3.2 石墨烯的制备 | 第14-16页 |
1.3.3 石墨烯的应用 | 第16-18页 |
1.4 石墨烯/金属酞菁复合物 | 第18页 |
1.5 本课题研究的意义及主要内容 | 第18-20页 |
参考文献 | 第20-27页 |
第二章 石墨烯/酞菁铁复合物的制备及其表征 | 第27-43页 |
2.1 前言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 化学试剂及仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 样品的制备 | 第29-30页 |
2.2.3 样品的表征 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-39页 |
2.3.1 形貌和微观结构的分析 | 第30-32页 |
2.3.2 元素分析 | 第32页 |
2.3.3 光谱分析 | 第32-37页 |
2.3.4 比表面积分析和孔隙度的测定 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-43页 |
第三章 石墨烯/酞菁铁复合物的可见光降解苯酚 | 第43-59页 |
3.1 前言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-47页 |
3.2.1 化学试剂及仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 样品的表征 | 第45页 |
3.2.3 光催化活性评价 | 第45页 |
3.2.4 光芬顿反应 | 第45-46页 |
3.2.5 过氧化氢分解活化能的计算 | 第46-47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-55页 |
3.3.1 酞菁铁的含量对苯酚降解率的影响 | 第47页 |
3.3.2 不同样品的降解对比实验 | 第47-48页 |
3.3.3 过氧化氢的浓度对苯酚降解率的影响 | 第48-49页 |
3.3.4 光芬顿反应 | 第49-50页 |
3.3.5 光催化剂的稳定性与普适性 | 第50-51页 |
3.3.6 中间物种和活性物种的分析 | 第51页 |
3.3.7 活性物种的确定 | 第51-52页 |
3.3.8 过氧化氢活化能的计算 | 第52-54页 |
3.3.9 光催化反应机理 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
第四章 石墨烯/金属酞菁复合物的可见光催化降解苯酚 | 第59-71页 |
4.1 前言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-61页 |
4.2.1 化学试剂及仪器 | 第60页 |
4.2.2 样品的制备 | 第60-61页 |
4.2.3 样品的表征 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-68页 |
4.3.1 形貌分析 | 第61-62页 |
4.3.2 X射线粉末衍射分析 | 第62-63页 |
4.3.3 光谱分析 | 第63-66页 |
4.3.4 BET分析 | 第66-67页 |
4.3.5 光催化活性评价 | 第67-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 问题与展望 | 第72-73页 |
硕士期间的科研成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |