首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

配位聚合物模板法制备铁基氧化物光催化材料及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第8-9页
    1.2 光催化降解理论第9-10页
    1.3 常见半导体光催化剂简介第10-16页
        1.3.1 二氧化钛第10-11页
        1.3.2 g-C_3N_4第11-12页
        1.3.3 氧化铁第12-14页
        1.3.4 铁酸锌第14-16页
    1.4 金属有机配位聚合物模板法简介第16-19页
        1.4.1 金属有机配位聚合物模板制备碳材料第16-17页
        1.4.2 金属有机配位聚合物模板制备金属氧化物第17-19页
    1.5 本文的主要研究内容第19-20页
第2章 实验材料及表征方法第20-25页
    2.1 实验材料及仪器设备第20-21页
        2.1.1 主要化学试剂第20-21页
        2.1.2 主要实验仪器第21页
    2.2 样品的表征方法第21-25页
        2.2.1 粉末X射线衍射(XRD)第21页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第21-22页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第22页
        2.2.4 红外光谱测试(IR)第22页
        2.2.5 光电流测试第22-23页
        2.2.6 光催化活性测试第23页
        2.2.7 实验电池组装第23-24页
        2.2.8 电极材料的电化学性能测试第24页
        2.2.9 材料的磁性测试第24-25页
第3章 铁酸锌复合催化剂的制备及其性能测试第25-41页
    3.1 引言第25页
    3.2 铁酸锌复合光催化剂的合成第25-26页
    3.3 铁酸锌复合光催化剂的表征第26-33页
        3.3.1 前驱体的组分形貌分析第26-28页
        3.3.2 催化剂的组分形貌分析第28-30页
        3.3.3 复合光催化剂的紫外-可见漫反射光谱分析第30-32页
        3.3.4 复合光催化剂的光电化学表征第32-33页
    3.4 复合光催化剂降解性能分析第33-39页
        3.4.1 g-C_3N_4复合量对光催化性能的影响第33-36页
        3.4.2 复合光催化剂的降解机理第36-37页
        3.4.3 复合光催化剂循环性能第37-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 MIL前驱体制备氧化铁材料及其性能评价第41-62页
    4.1 引言第41页
    4.2 光催化剂制备及形貌结构表征第41-46页
        4.2.1 氧化铁的制备第41-42页
        4.2.2 前驱体的形貌物相表征第42-45页
        4.2.3 氧化铁的形貌和物相表征第45-46页
    4.3 光催化性能研评价第46-52页
        4.3.1 Fe_2O_3光催化剂紫外-可见光吸收测试第46-47页
        4.3.2 Fe_2O_3光催化剂光电流阻抗测试第47-48页
        4.3.3 Fe_2O_3光催化剂荧光PL测试第48-49页
        4.3.4 Fe_2O_3光催化剂降解第49-50页
        4.3.5 Fe_2O_3光催化剂禁带宽度与机理第50-52页
    4.4 空心分级结构氧化铁作为锂电负极材料的性能表征第52-61页
        4.4.1 氧化铁负极材料的制备第52-53页
        4.4.2 氧化铁负极材料的物相形貌表征第53-54页
        4.4.3 氧化铁材料的锂电性能测试第54-61页
    4.5 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第75-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:正极载体/多硫化物电解液添加剂电极体系的研究
下一篇:三角形银纳米片的组装及其光学性能研究