基于超分子模板结构制备Fe系金属复合物及光催化性能研究

中文摘要第2-4页
Abstract第4-10页
第一章绪论第10-27页
    1.1选题的背景与意义第10页
    1.2半导体光催化的基本原理第10-11页
    1.3半导体光催化分解水产氢基本原理第11-13页
    1.4半导体光催化降解污染物基本原理第13-14页
    1.5Fenton法降解污染物原理第14-16页
        1.5.1传统Fenton法第14-15页
        1.5.2光Fenton法第15-16页
    1.6提高半导体光催化性能的途径第16-18页
        1.6.1半导体异质元素掺杂第16-17页
        1.6.2半导体染料敏化第17页
        1.6.3半导体与量子点的复合第17-18页
        1.6.4半导体与异质结的复合第18页
    1.7铁系半导体材料在光催化领域的研究现状第18-25页
        1.7.1铁系半导体材料的研究背景第18-19页
        1.7.2铁系半导体材料的制备第19-22页
        1.7.3铁系半导体材料的性质及应用第22-25页
    1.8本课题研究内容第25-27页
第二章实验部分第27-32页
    2.1主要实验试剂及仪器第27-28页
    2.2实验表征方法及原理第28-32页
        2.2.1扫描电子显微镜(SEM)第28-29页
        2.2.2透射电子显微镜(TEM)第29页
        2.2.3X射线衍射(XRD)第29页
        2.2.4傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第29页
        2.2.5X射线电子光谱(XPS)第29页
        2.2.6N2吸附-脱附测试(N2adsorption-desorptionmeasurement)第29-30页
        2.2.7荧光光谱(FluorsescenceSpectrum)第30页
        2.2.8光电化学测试(I-t,EIS)第30页
        2.2.9电子顺磁共振光谱(EPR)第30页
        2.2.10光催化分解水性能测试第30-31页
        2.2.11光催化与光Fenton协同反应测试第31-32页
第三章Fe2O3@3D管状氮化碳复合材料的光催化性能研究第32-51页
    3.1引言第32-33页
    3.2实验部分第33-34页
        3.2.1块体氮化碳的制备第33页
        3.2.23D自组装氮化碳的制备第33页
        3.2.3Fe2O3纳米粒子的制备第33页
        3.2.43D氮化碳@Fe2O3复合材料的制备第33-34页
    3.3实验结果与讨论第34-50页
        3.3.13D自组装氮化碳的形貌和结构表征第34-41页
        3.3.23D自组装氮化碳的光催化性能研究第41-42页
        3.3.33D氮化碳@Fe2O3复合材料的形貌和结构表征第42-49页
        3.3.43D氮化碳@Fe2O3的光催化性能研究第49-50页
    3.4小结第50-51页
第四章超分子衍生丝瓜络状α-Fe2O3@C复合体的光催化和光Fenton协同催化应用第51-67页
    4.1引言第51-52页
    4.2实验部分第52页
        4.2.1α-Fe2O3@C的制备第52页
    4.3实验结果与讨论第52-66页
        4.3.1α-Fe2O3@C的形貌和结构表征第52-59页
        4.3.2α-Fe2O3@C催化剂的光催化和光Fenton协同反应降解性能第59-61页
        4.3.3α-Fe2O3@C的光Fenton与光催化协同反应机理第61-66页
    4.4本章小结第66-67页
第五章利用超分子模板结构合成NiFe2O4@C复合体及其催化性能的研究第67-76页
    5.1引言第67页
    5.2实验部分第67-68页
        5.2.1NiFe2O4@C的制备第67-68页
    5.3实验结果与讨论第68-75页
        5.3.1NiFe2O4@C的形貌以及结构表征第68-72页
        5.3.2NiFe2O4@C的催化性能研究第72-74页
        5.3.3NiFe2O4@C的催化降解四环素的反应机理第74-75页
    5.4本章小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-91页
致谢第91-93页
攻读硕士期间发表的论文第93-94页

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