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钴掺杂二氧化钛纳米管的制备及光催化性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-12页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 纳米技术第12-13页
        1.1.1 纳米技术的概念第12页
        1.1.2 纳米技术的发展趋势第12-13页
    1.2 二氧化钛的性质第13-16页
        1.2.1 物理性质第13-16页
        1.2.2 化学性质第16页
    1.3 二氧化钛的制备方法第16-18页
        1.3.1 气相法第16-17页
        1.3.2 液相法第17-18页
    1.4 二氧化钛纳米管光催化应用背景第18-22页
        1.4.1 水体净化第19页
        1.4.2 空气净化第19-20页
        1.4.3 染料敏化太阳能电池第20页
        1.4.4 防雾自清洁第20页
        1.4.5 抗菌剂第20-21页
        1.4.6 化妆品第21页
        1.4.7 汽车涂料第21-22页
    1.5 光催化反应原理第22-23页
    1.6 二氧化钛纳米管在应用中还存在的问题第23页
    1.7 提高二氧化钛活性的方法第23-25页
        1.7.1 金属掺杂第24页
        1.7.2 非金属掺杂第24页
        1.7.3 共掺杂第24页
        1.7.4 贵金属沉积第24-25页
        1.7.5 半导体复合第25页
        1.7.6 表面染料敏化第25页
    1.8 本论文主要研究内容第25-28页
第2章 二氧化钛纳米管的制备工艺优化第28-42页
    2.1 实验设计第28页
    2.2 实验设备和药品第28-29页
        2.2.1 实验仪器第28-29页
        2.2.2 实验药品第29页
    2.3 二氧化钛纳米管的制备第29-30页
    2.4 光催化实验过程第30-31页
    2.5 水热反应碱液浓度的选择第31-32页
    2.6 单因素实验第32-37页
        2.6.1 水热反应温度对 TiO_2纳米管光催化性能的影响第32-33页
        2.6.2 水热反应时间对 TiO_2纳米管光催化性能的影响第33-35页
        2.6.3 煅烧温度对 TiO_2纳米管光催化性能的影响第35-36页
        2.6.4 煅烧时间对 TiO_2纳米管光催化性能的影响第36-37页
    2.7 正交试验确定最佳反应工艺参数第37-39页
    2.8 本章小结第39-42页
第3章 钴离子掺杂对 TiO_2光催化的影响及表征第42-54页
    3.1 实验设计第42页
    3.2 实验药品和仪器第42-43页
        3.2.1 实验药品第42-43页
        3.2.2 实验仪器第43页
    3.3 钴掺杂二氧化钛的制备第43-45页
    3.4 钴离子掺杂二氧化钛的表征分析第45-52页
        3.4.1 X 射线衍射分析第45-47页
        3.4.2 透射电镜分析第47-50页
        3.4.3 EDS 分析第50-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第4章 光催化过程及影响催化效率的因素第54-60页
    4.1 光催化试验方法第54页
    4.2 实验药品及仪器第54-55页
        4.2.1 仪器第54-55页
        4.2.2 药品第55页
    4.3 亚甲基蓝的自降解反应第55页
    4.4 单因素实验第55-58页
        4.4.1 光源对亚甲基蓝降解率的影响第55-56页
        4.4.2 亚甲基蓝初始浓度对光催化效率的影响第56-57页
        4.4.3 光催化剂用量对光催化效率的影响第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
第5章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60页
    5.2 展望第60-62页
参考文献第62-68页
致谢第68页

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