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激光诱导制备铜基纳米材料及其在光催化中的应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 光催化研究概述第9-12页
        1.1.1 光催化原理第10页
        1.1.2 提高光催化剂性能的方法第10-12页
    1.2 纳米材料及其性质第12-14页
        1.2.1 单金属纳米粒子(MNPs)第13页
        1.2.2 双金属纳米粒子(BNPs)第13-14页
    1.3 纳米材料制备方法第14-17页
        1.3.1 激光化学还原法第15-17页
    1.4 本课题研究内容第17-19页
        1.4.1 研究目的第17页
        1.4.2 研究内容第17-19页
第2章 实验体系构建及表征方法第19-22页
    2.1 催化剂制备体系第19页
    2.2 催化剂表征第19-20页
    2.3 催化性能测试方法第20-22页
第3章 激光诱导制备Cu_2O-Cu纳米颗粒及其光催化性第22-30页
    3.1 Cu_2O-Cu纳米颗粒的合成第22-23页
        3.1.1 实验仪器第22页
        3.1.2 实验试剂第22-23页
        3.1.3 实验步骤第23页
    3.2 实验方法第23-24页
        3.2.1 MB浓度对于降解效率的影响第23页
        3.2.2 H_2O_2添加量对于降解效率的影响第23-24页
        3.2.3 环境温度对于降解效率的影响第24页
        3.2.4 光照波长对于降解效率的影响第24页
    3.3 实验结果第24-27页
        3.3.1 不同MB浓度对应的降解曲线第24-25页
        3.3.2 不同H_2O_2添加量对应的降解曲线第25页
        3.3.3 不同环境温度对应的降解曲线第25-26页
        3.3.4 不同光照波长对应的降解曲线第26-27页
    3.4 结果讨论第27-28页
    3.5 本章小结第28-30页
第4章 催化剂制备过程各影响因子对于催化剂催化性能的影响第30-42页
    4.1 实验第30-31页
        4.1.1 实验仪器第30页
        4.1.2 实验试剂第30-31页
    4.2 葡萄糖浓度对于催化剂性能的影响第31-32页
        4.2.1 实验步骤第31页
        4.2.2 实验结果第31-32页
        4.2.3 葡萄糖影响因子分析第32页
    4.3 pH对于催化剂性能的影响第32-34页
        4.3.1 实验步骤第32-33页
        4.3.2 实验结果第33页
        4.3.3 pH影响因子分析第33-34页
    4.4 激光能量对于催化剂性能的影响第34-36页
        4.4.1 实验步骤第34页
        4.4.2 实验结果第34-35页
        4.4.3 激光能量影响因子分析第35-36页
    4.5 不同还原剂对于催化剂性能的影响第36-38页
        4.5.1 实验步骤第36页
        4.5.2 实验结果第36-37页
        4.5.3 还原剂影响因子分析第37-38页
    4.6 催化剂表征及合成机理第38-41页
    4.7 本章小结第41-42页
第5章 rGO掺杂Cu_2O-Cu催化剂的研究第42-50页
    5.1 实验第42-43页
        5.1.1 实验仪器第42-43页
        5.1.2 实验试剂第43页
    5.2 rGO掺杂量对于rGO-Cu_2O-Cu催化剂性能的影响第43-45页
        5.2.1 实验步骤第43-44页
        5.2.2 实验结果第44页
        5.2.3 rGO掺杂量作用分析第44-45页
    5.3 激光能量对于rGO-Cu_2O-Cu催化剂性能的影响第45-47页
        5.3.1 实验步骤第45-46页
        5.3.2 实验结果第46页
        5.3.3 激光能量作用分析第46-47页
    5.4 pH对于rGO-Cu_2O-Cu催化剂性能的影响第47-49页
        5.4.1 实验步骤第47-48页
        5.4.2 实验结果第48页
        5.4.3 pH作用分析第48-49页
    5.5 本章小结第49-50页
第6章 Ag掺杂Cu_2O-Cu催化剂的研究第50-56页
    6.1 实验第50-51页
        6.1.1 实验仪器第50-51页
        6.1.2 实验试剂第51页
    6.2 Cu质量浓度对于Ag-Cu_2O-Cu催化剂性能的影响第51-53页
        6.2.1 实验步骤第51-52页
        6.2.2 实验结果第52页
        6.2.3 Cu质量浓度对于Ag-Cu_2O-Cu催化剂的影响分析第52-53页
    6.3 Cu质量浓度对于AgCl-Cu_2O-Cu催化剂性能的影响第53-55页
        6.3.1 实验步骤第53页
        6.3.2 实验结果第53-54页
        6.3.3 Cu质量浓度对于AgCl-Cu_2O-Cu催化剂的影响分析第54-55页
    6.4 本章小结第55-56页
第7章 总结与展望第56-59页
    7.1 总结第56-57页
    7.2 创新点第57-58页
    7.3 工作展望第58-59页
参考文献第59-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
致谢第68页

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