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新型电极材料光/电催化降解有机污染物及污染物化学能的综合利用

摘要第1-8页
Abstract第8-15页
缩略词语第15-17页
第一章 绪论第17-41页
   ·研究背景第17页
   ·纳米Ti0_2 的基本性质及其光/电催化机理概述第17-23页
     ·Ti0_2 的基本性质第17-20页
     ·Ti0_2 的光/电催化机理第20-23页
   ·不同形貌的纳米Ti0_2 及其制备方法第23-30页
     ·纳米Ti0_2 粉体第23页
     ·有序的Ti0_2 纳米结构第23-30页
   ·纳米Ti0_2 的掺杂改性第30-34页
     ·半导体复合第30-31页
     ·离子掺杂第31-33页
     ·贵金属沉积第33-34页
     ·染料光敏化第34页
   ·影响Ti0_2 光/电催化氧化技术的主要因素第34-37页
     ·Ti0_2 晶型结构的影响第35-36页
     ·外加偏压的影响第36页
     ·溶液pH 的影响第36页
     ·光强的影响第36-37页
     ·电解质的影响第37页
   ·问题的提出第37-38页
   ·研究内容第38-41页
     ·研究内容第38-39页
     ·技术路线第39-41页
第二章 实验部分第41-51页
   ·实验仪器和试剂第41-43页
     ·主要实验仪器和设备第41页
     ·主要实验试剂和药品第41-43页
   ·电极材料的制备方法第43-44页
     ·电解质的组成第43页
     ·实验装置第43-44页
   ·复合电极材料的制备方法第44-45页
     ·CdS/Ti0_2 纳米管阵列复合电极第44-45页
     ·Cu_20/Ti0_2 纳米管阵列复合电极第45页
   ·光电性能测试第45-46页
   ·降解有机污染物第46-49页
     ·目标污染物的选择第46-47页
     ·标准曲线第47-48页
     ·有机物降解技术第48-49页
   ·光催化燃料电池第49-51页
第三章 Ti0_2纳米管(孔)阵列电极的制备及其光电性能第51-73页
   ·传统Ti0_2 纳米管阵列(TNA)的制备第51-59页
     ·HF-H20 介质中Ti0_2 纳米管阵列(TNA)的制备第51-53页
     ·HF-DMSO 介质中Ti0_2 纳米管阵列(TNA)的制备第53-58页
     ·传统Ti0_2 纳米管阵列(TNA)电极的光电性能对比第58-59页
   ·短Ti0_2 纳米管阵列(STNA)电极第59-66页
     ·氧化时间对短Ti0_2 纳米管阵列(STNA)形貌特征的影响第60-61页
     ·氧化电压对短Ti0_2 纳米管阵列(STNA)形貌特征的影响第61-62页
     ·电流-时间曲线第62-63页
     ·短Ti0_2纳米管阵列(STNA)电极与传统Ti0_2纳米管阵列(TNA)电极的光电性能对比第63-66页
   ·Ti0_2 纳米孔阵列(TNP)电极第66-71页
     ·氧化时间对Ti0_2 纳米孔阵列(TNP)形貌特征的影响第67页
     ·氧化电压对Ti0_2 纳米孔阵列(TNP)形貌特征的影响第67-68页
     ·XRD,XPS 和EDS第68-70页
     ·Ti0_2 纳米孔阵列(TNP)电极与传统Ti0_2 纳米管阵列(TNA)电极的光电性能对比第70-71页
   ·本章小结第71-73页
第四章 Ti0_2纳米管(孔)阵列电极光/电催化降解有机污染物的性能第73-85页
   ·引言第73页
   ·光/电催化降解有机污染物性能第73-83页
     ·传统Ti0_2 纳米管阵列(TNA)电极光/电催化降解有机污染物性能第73-74页
     ·短Ti0_2 纳米管阵列(STNA)电极光/电催化降解有机污染物性能第74-78页
     ·Ti0_2 纳米孔阵列(TNP)电极光/电催化降解有机污染物性能第78-83页
   ·本章小结第83-85页
第五章Ti0_2纳米管阵列电极的可见光改性研究第85-101页
   ·硫化镉/短Ti0_2 纳米管阵列(CdS/STNA)复合电极第85-93页
     ·硫化镉/短Ti0_2 纳米管阵列(CdS/STNA)复合电极的表征第86-89页
     ·硫化镉/短Ti0_2 纳米管阵列(CdS/STNA)复合电极的光电化学性能第89-92页
     ·硫化镉/短Ti0_2 纳米管阵列(CdS/STNA)复合电极的稳定性第92页
     ·CdS/短Ti0_2 纳米管阵列(CdS/STNA)复合电极的光电催化机理研究第92-93页
   ·氧化亚铜/短Ti0_2 纳米管阵列(Cu_20/STNA)复合电极第93-100页
     ·氧化亚铜/短Ti0_2 纳米管阵列(Cu_20/STNA)复合电极的表征第94-97页
     ·氧化亚铜/短Ti0_2 纳米管阵列(Cu_20/STNA)复合电极的光电化学性能第97-99页
     ·Cu_20/短Ti0_2 纳米管阵列(Cu_20/STNA)复合电极的稳定性第99-100页
   ·本章小结第100-101页
第六章 基于Ti0_2纳米管阵列电极的光催化燃料电池的设计及应用第101-124页
   ·引言第101页
   ·光催化燃料电池(PFC)的设计第101-102页
   ·光催化燃料电池(PFC)的性能研究第102-110页
     ·极化曲线和光电转化效率第102-104页
     ·光催化燃料电池(PFC)的影响因素研究第104-110页
     ·光催化燃料电池的稳定性第110页
   ·难降解有机物的电池性能第110-117页
     ·不同难降解有机物的电池性能第110-113页
     ·有机物降解性能第113-114页
     ·量子效率第114页
     ·光催化燃料电池(PFC)的可见光响应性能第114-117页
   ·光催化燃料电池(PFC)的应用研究第117-123页
     ·光催化燃料电池(PFC)-光电催化反应器复合体系的设计第117-118页
     ·不同降解过程对比第118-119页
     ·复合体系的有机物降解性能及影响因素研究第119-123页
   ·本章小结第123-124页
第七章 结论和展望第124-127页
   ·主要结论第124-125页
   ·创新点第125-126页
   ·研究展望第126-127页
参考文献第127-138页
致谢第138-140页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第140-143页

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