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石墨烯基复合材料(石墨烯/GO和GO/MoS2/TiO2)的制备及其应用研究

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石墨烯基复合材料(石墨烯/GO和GO/MoS2/TiO2)的制备及其应用研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 课题背景及研究意义第10-36页
  1.1 石墨烯基的复合材料第10-20页
    1.1.1 石墨烯的制备概述第10-11页
    1.1.2 石墨烯基复合材料的应用领域第11-16页
      1.1.2.1 光催化应用第11-14页
      1.1.2.2 锂离子电池第14-15页
      1.1.2.3 超级电容器第15-16页
      1.1.2.4 燃料电池第16页
      1.1.2.5 光伏设备第16页
    1.1.3 石墨烯基复合材料的种类及其制备方法第16-20页
      1.1.3.1 原位生长法第17页
      1.1.3.2 溶液共混法第17-18页
      1.1.3.3 溶剂热法第18-19页
      1.1.3.4 非水溶液原子层沉积(ALD)法第19页
      1.1.3.5 电化学沉积法第19-20页
  1.2 氧化石墨烯(GO)第20-25页
    1.2.1 液-气界面自组装第21-22页
    1.2.2 液-液界面自组装第22-23页
    1.2.3 液-固界面自组装第23-25页
  1.3 二硫化钼(MoS_2)材料第25-30页
    1.3.1 MoS_2的结构与制备第25-30页
      1.3.1.1 液相剥离法第26-28页
      1.3.1.2 夹层辅助剥离法第28页
      1.3.1.3 水热法第28页
      1.3.1.4 化学气相沉积法第28-29页
      1.3.1.5 热分解法第29-30页
    1.3.2 MoS_2材料在光催化方面的研究第30页
  1.4 二氧化钛(TiO_2)光催化剂第30-34页
    1.4.1 TiO_2纳米材料的制备第31页
    1.4.2 TiO_2纳米材料的局限性第31页
    1.4.3 TiO_2纳米材料的改性研究第31-34页
      1.4.3.1 阳离子掺杂第32页
      1.4.3.2 阴离子掺杂第32页
      1.4.3.3 半导体复合第32-33页
      1.4.3.4 染料敏化TiO_2第33页
      1.4.3.5 结构维度第33-34页
  1.5 课题研究内容第34-36页
第二章 石墨烯基膜的制备及其电导率测试第36-48页
  2.1 引言第36页
  2.2 实验试剂及仪器第36-37页
    2.2.1 主要试剂第36-37页
    2.2.2 主要仪器第37页
  2.3 实验过程第37-39页
    2.3.1 制备氧化石墨烯第37-38页
    2.3.2 石墨烯/GO薄膜的制备第38页
    2.3.3 样品表征第38页
    2.3.4 电导率的测试第38-39页
  2.4 结果与讨论第39-46页
    2.4.1 石墨烯/GO薄膜的制备与表征第39-46页
    2.4.2 电导率的测试第46页
  2.5 小结第46-48页
第三章 共组装法制备GO/MoS_2/TiO_2三元复合材料及其光催化性能研究第48-69页
  3.1 引言第48-49页
  3.2 实验试剂及仪器第49-50页
    3.2.1 主要试剂第49页
    3.2.2 主要实验仪器第49-50页
  3.3 实验过程第50-52页
    3.3.1 制备氧化石墨烯第50页
    3.3.2 二硫化钼(MoS_2)纳米片第50页
    3.3.3 合成GO/MoS_2/TiO_2三元复合材料第50-51页
    3.3.4 样品表征第51页
    3.3.5 光解水产H_2测试第51-52页
    3.3.6 光降解性能的研究第52页
  3.4 结果与讨论第52-68页
    3.4.1 样品的制备与表征第52-60页
    3.4.2 助催化剂的含量和比例对复合材料光催化制氢性能的影响第60-64页
      3.4.2.1 改变助催化剂中GO与MoS_2的比例第60-62页
      3.4.2.2 改变助催化剂的含量第62-64页
    3.4.3 光催化制氢的机理第64-65页
    3.4.4 光催化剂的循环性能测试第65-66页
    3.4.5 光催化剂的光降解性能测试第66-68页
  3.5 小结第68-69页
第四章 结论与展望第69-71页
参考文献第71-82页
致谢第82-83页
个人简历及硕士期间的科研成果第83页

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