摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-23页 |
·引言 | 第8-9页 |
·光催化技术 | 第9-12页 |
·光催化技术概念与特点 | 第9页 |
·光催化的机理 | 第9-10页 |
·光催化技术的应用 | 第10-11页 |
·光催化反应速率、效率的影响因素 | 第11-12页 |
·催化剂材料性质 | 第11页 |
·光源与光强 | 第11页 |
·pH值 | 第11页 |
·反应温度 | 第11-12页 |
·外加催化剂 | 第12页 |
·纳米半导体TiO_2介绍 | 第12-17页 |
·二氧化钛的晶格 | 第12-13页 |
·二氧化钛的能带结构 | 第13-14页 |
·二氧化钛光催化的机理 | 第14-15页 |
·改善二氧化钛光催化效率的途径 | 第15-17页 |
·TiO_2复合材料的发展现状 | 第17-18页 |
·液相法 | 第17页 |
·物理气相沉积法 | 第17-18页 |
·化学气相沉积法 | 第18页 |
·石墨烯/TiO_2复合材料的发展 | 第18-22页 |
·石墨烯结构 | 第18-20页 |
·石墨烯的性能 | 第20-22页 |
·本实验研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验过程 | 第23-27页 |
·实验试剂与设备 | 第23页 |
·试样的制备 | 第23-24页 |
·半球空心的TiO_2纳米杯的制备 | 第23页 |
·(001)TiO_2纳米片的制备 | 第23-24页 |
·(100)TiO_2纳米片的制备 | 第24页 |
·二元催化剂Pt/TiO_2的复合制备 | 第24页 |
·石墨烯的制备与复合 | 第24页 |
·二氧化钛纳米颗粒性能表征 | 第24-27页 |
·微观物相分析 | 第24页 |
·微观形貌的表征 | 第24-25页 |
·比表而积测定 | 第25页 |
·光催化性能的表征 | 第25-27页 |
·固体粉末光反应活性的测试方案 | 第25页 |
·三维块体光反应活性的测试方案 | 第25页 |
·光催化实验步骤 | 第25-27页 |
第三章 不同形貌二氧化钛的制备 | 第27-33页 |
·TiO_2的XRD结果分析 | 第27页 |
·TiO_2的微观组织形貌分析 | 第27-28页 |
·N_2吸附-脱附测定 | 第28-30页 |
·吸附-脱附等温线形态分析 | 第28-29页 |
·比表面积结果 | 第29-30页 |
·光降解性能表征 | 第30-31页 |
·不同形貌TiO_2对光催化效率的影响 | 第30-31页 |
·不同形貌TiO_2对光催化速率的影响 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第四章 Pt/TiO_2复合材料的制备 | 第33-42页 |
·XRD结果分析 | 第33-35页 |
·铂含量对Pt/纳米杯微观组织组成的影响 | 第33页 |
·铂含量对Pt/(001)-TiO_2微观组织组成的影响 | 第33-34页 |
·铂含量对Pt/(100)-TiO_2的微观相组成分析 | 第34-35页 |
·Pt/TiO_2微观形貌表征 | 第35-36页 |
·二元Pt/TiO_2掺量对降解速率的影响 | 第36-40页 |
·xPt/TiO_2纳米杯光催化活性表征 | 第36-37页 |
·xPt/(001)-TiO_2光催化活性的表征 | 第37-38页 |
·xPt/(100)-TiO_2光催化活性的表征 | 第38页 |
·光催化反应速率动力学模拟 | 第38-40页 |
·TiO_2与Pt/TiO_2光降解机理对比分析 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第五章 三维石墨烯/TiO_2复合块体的制备与性能检测 | 第42-48页 |
·三维石墨烯/TiO_2相组成分析 | 第42页 |
·三维结构微观形貌分析 | 第42-44页 |
·三维石墨烯/TiO_2纳米杯的微观形貌表征 | 第42-43页 |
·三维石墨烯/(001)-TiO_2纳米片的微观形貌表征 | 第43-44页 |
·三维石墨烯/(100)-TiO_2纳米片的微观形貌表征 | 第44页 |
·三维石墨烯/TiO_2块体的密度表征 | 第44-45页 |
·光催化分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第六章 结论 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-55页 |
作者简介 | 第55页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第55-56页 |