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 |