登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 任务书 > 材料类 > 材料科学与工程 > 正文

石墨烯复合气凝胶的制备及光催化性能任务书

 2020-07-02 10:07  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本论文的主要内容是对光催化剂负载石墨烯气凝胶复合材料国内外的研究现状、应用与发展进行了简要的阐述。

简述光催化剂负载石墨烯气凝胶复合材料的结构特点、溶胶-凝胶制备工艺和应用前景。

对不同类型光催化剂负载石墨烯气凝胶复合材料的制备参数及其性能表征进行了研究,同时将其应用于光催化降解有机染料中,这对于利用半导体光催化技术解决日益严重的水污染问题具有很好的借鉴意义和应用前景。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 参考文献

[1] 韩卫家. 新型石墨烯基复合材料及其高效协同增强光电转换性能[D]. 湘潭大学, 2015. [2] 石贤盼. 氮掺杂石墨烯气凝胶的制备与性能研究[D]. 西南科技大学, 2016. [3] 高庆福,张长瑞,冯坚,等. 氧化硅气凝胶隔热复合材料研究进展[J]. 材料科学与工程学报,2009,27(2):302-306. [4] 吴星瞳. 石墨相氮化碳微纳米材料的制备及光催化性能研究 [D]. 吉林大学, 2015. [5] 冯军宗,冯坚,王小东,等. 纤维增强气凝胶柔性隔热复合材料的制备[J]. 稀有金属材料与工程,2008,37(2):170-173. [6] 郑思辉. 二氧化钛/石墨烯复合材料的制备及其光催化性能研究[D]. 江苏大学, 2016. [7] 陈俊,陈萍. SiO2气凝胶复合材料增强增韧改性技术研究进展[J]. 科技创新导报,2011,19:1-3. [8] 王珏, 周斌. 硅气凝胶材料的研究进展[J]. 功能材料, 1995, 26(1): 15-19. [9] B.S.K.Gorle,I.Smirnova, M.Dragan.Crystallization. Under supercritical conditions in aerogels[J]. The Journal of Supercritical Fluids,2008,44:87~93. [10] 许诺. 基于 Ag3PO4 及 ZnO 复合光催化剂的制备及其光催化性能研究[D]. 南昌航空大学, 2015. [11] 陈龙武, 王珏. 超临界干燥法制备 SiO2 气凝胶的研究[J]. 高等学校化学学报, 1995, 16(6): 840-843. [12] 王学宝, 李晋庆, 罗运军. 高氯酸铵/石墨烯纳米复合材料的制备及热分解行为[J]. 火炸药学报, 2013, 35(6): 76-80. [13] 李广勇, 吴晓涵, 何伟娜, 等. 石墨烯气凝胶的可控组装[J]. 物理化学学报, 2016, 32(9): 2146-2158. [14] 姜凌霄, 李可心, 颜流水, 等. Ag (Au)/石墨烯-TiO2 复合光催化剂的制备及其模拟太阳光光催化性能[J]. 催化学报, 2012. [15] 李安, 裴春娟, 朱照琪, 等. 石墨烯气凝胶的研究进展[J]. 现代化工, 2013 (10): 20-23. [16] 杨全红. 石墨烯泡沫/还原氧化石墨烯气凝胶杂化嵌套网络材料用于高性能锂硫电池[J]. 物理化学学报, 2016, 32(5): 1051-1052. [17] Smith, D.M., G.W. Scherer and J.M. Anderson, Shrinkage during drying of silica gel. Journal of Non-Crystalline Solids, 1995. 188(3): 191-206. [18] Zhang X, Sui Z, Xu B, et al. Mechanically strong and highly conductive graphene aerogel and its use as electrodes for electrochemical power sources[J]. Journal of materials chemistry, 2011, 21(18): 6494-6497. [19] Chen W, Yan L. In situ self-assembly of mild chemical reduction graphene for three-dimensional architectures[J]. Nanoscale, 2011, 3(8): 3132-3137. [20] Kim, C.E., J.S. Yoon and H.J. Hwang, Synthesis of nanoporous silica aerogel by ambient pressure drying. Journal of sol-gel science and technology, 2009. 49(1): p. 47-52. [21] Bhagat, S.D., et al., A cost-effective and fast synthesis of nanoporous SiO2 aerogel powders using water-glass via ambient pressure drying route. SOLID STATE SCIENCES, 2007. 9(7SI): p. 628-635. [22] Wu Z S, Yang S, Sun Y, et al. 3D nitrogen-doped graphene aerogel-supported Fe3O4 nanoparticles as efficient electrocatalysts for the oxygen reduction reaction[J]. Journal of the American Chemical Society, 2012, 134(22): 9082-9085. [23] Hu H, Zhao Z, Wan W, et al. Ultralight and highly compressible graphene aerogels[J]. Advanced materials, 2013, 25(15): 2219-2223. [24] Xu Z, Zhang Y, Li P, et al. Strong, conductive, lightweight, neat graphene aerogel fibers with aligned pores[J]. Acs Nano, 2012, 6(8): 7103-7113. [25] Li J, Li J, Meng H, et al. Ultra-light, compressible and fire-resistant graphene aerogel as a highly efficient and recyclable absorbent for organic liquids[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(9): 2934-2941.

3. 毕业设计(论文)进程安排

2017.12.17~2017.12.28 查阅文献资料 2017.1.29~2017.1.6 拟定实验方案,撰写开题报告 2018.1.7~2018.2.28 完成初步实验工作,并开展初步测试 2018.3.1~2018.5.31 进行中期检查,完成实验和测试 2018.6.1~2018.6.20 撰写毕业论文,答辩

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

企业微信

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图