致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
1.1 胶体晶体模板的制备 | 第12-15页 |
1.1.1 引言 | 第12页 |
1.1.2 流动诱导沉积方法 | 第12-14页 |
1.1.3 体积限制沉降法 | 第14页 |
1.1.4 毛细管沉积法 | 第14-15页 |
1.2 过渡金属氧化物三维有序大孔的制备 | 第15-20页 |
1.2.1 过渡金属氧化物材料及其非化学计量亚氧化物的特性 | 第16页 |
1.2.2 过渡金属氧化物三维有序大孔材料的制备 | 第16-20页 |
1.3 TiOx的制备方法及其在光催化中的应用 | 第20-21页 |
1.3.1 TiOx的制备方法 | 第20-21页 |
1.3.2 TiOx的光催化机理 | 第21页 |
1.4 SnO_2材料的特性及其在DSSCs中的应用 | 第21-24页 |
1.4.1 引言 | 第21页 |
1.4.2 介孔SnO_2材料的性质 | 第21-22页 |
1.4.3 染料敏化太阳能电池 | 第22-23页 |
1.4.4 球形介孔SnO_2在染料敏化太阳能电池中的应用 | 第23-24页 |
1.5 本文研究的意义、目的及主要研究内容 | 第24-25页 |
2 单分散PMMA微球的合成以及胶体晶体模板的组装 | 第25-31页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验原料 | 第25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.3 单分散PMMA微球的合成 | 第26-27页 |
2.2.4 单分散PMMA和PS微球组装胶体晶体模板的工艺流程 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-30页 |
2.3.1 单分散PMMA胶体小球的形貌 | 第28页 |
2.3.2 离心法制备PMMA、PS微球胶体晶体模板的形貌 | 第28-29页 |
2.3.3 恒温水浴成膜法制备PMMA胶体晶体模板的形貌 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
3 TiO_2三维有序大孔材料制备及表征 | 第31-36页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 实验原料 | 第31页 |
3.2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
3.2.3 TiO_2三维有序大孔材料制备过程 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-35页 |
3.3.1 渗透法制备TiO_2 3DOM的形貌 | 第33页 |
3.3.2 共组装法制备TiO_2 3DOM的形貌 | 第33-34页 |
3.3.3 TiO_2 3DOM的相组成 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
4 多孔TiO_x的制备及其光催化性能 | 第36-43页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验部分 | 第36-38页 |
4.2.1 实验原料 | 第36页 |
4.2.2 实验仪器 | 第36-37页 |
4.2.3 多孔TiO_x制备流程 | 第37页 |
4.2.4 样品表征 | 第37-38页 |
4.2.5 紫外-可见光催化降解测试 | 第38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-41页 |
4.3.1 NaBH_4水溶液还原多孔TiO_x的相组成 | 第38-39页 |
4.3.2 NaBH_4粉末还原多孔TiO_x的形貌和相组成 | 第39-40页 |
4.3.3 H_2还原多孔TiO_x的形貌和相组成 | 第40-41页 |
4.3.4 甲基蓝光催化降解效果 | 第41页 |
4.4 本章小结 | 第41-43页 |
5 球形介孔SnO_2的制备及其性能的测试 | 第43-49页 |
5.1 引言 | 第43页 |
5.2 实验部分 | 第43-45页 |
5.2.1 实验原料 | 第43-44页 |
5.2.2 实验仪器 | 第44页 |
5.2.3 球形介孔SnO_2颗粒的制备 | 第44页 |
5.2.4 P25/SnO_2复合光阳极的制备 | 第44-45页 |
5.3 结果与讨论 | 第45-48页 |
5.3.1 球形介孔SnO_2颗粒形貌的表征 | 第45-46页 |
5.3.2 光阳极的性质 | 第46-47页 |
5.3.3 电池效率的测试 | 第47-48页 |
5.4 本章小结 | 第48-49页 |
6 总结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-56页 |
学位论文数据集 | 第56页 |