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TiO2复合材料的制备及其光电性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10页
    1.2 二氧化钛第10-13页
        1.2.1 二氧化钛结构分类第11-12页
        1.2.2 二氧化钛纳米材料第12-13页
    1.3 二氧化钛在光催化技术中国内外发展现状第13-17页
        1.3.1 二氧化钛光催化氧化原理第13-16页
        1.3.2 二氧化钛光催化剂应用第16-17页
    1.4 二氧化钛在锂离子电池方面的应用第17-19页
        1.4.1 锂离子电池及负极材料第17-19页
        1.4.2 锂离子电池结构与工作原理第19页
    1.5 论文的研究目的和主要内容第19-21页
第2章 实验方法第21-27页
    2.1 实验药品及仪器第21-23页
        2.1.1 实验药品第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 物理性质表征第23-24页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第23页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第23页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)第23-24页
    2.3 光催化性能测试第24页
    2.4 电极的制备及电池的装配第24-26页
        2.4.1 电极的制备第24-25页
        2.4.2 电池的组装第25-26页
    2.5 电化学性能测试第26页
        2.5.1 充放电测试第26页
        2.5.2 循环伏安测试第26页
        2.5.3 交流阻抗测试第26页
    2.6 本章小结第26-27页
第3章 复合二氧化钛纳米材料的制备与表征第27-38页
    3.1 引言第27页
    3.2 二氧化钛纳米材料的制备方法第27-29页
        3.2.1 水热法第27-28页
        3.2.2 溶胶凝胶法第28-29页
    3.3 水热法复合二氧化钛纳米材料的制备与表征第29-37页
        3.3.1 水热法制备工艺第29-30页
        3.3.2 水热法过程中二氧化钛的形成过程第30-32页
        3.3.3 X射线衍射分析第32-33页
        3.3.4 透射电镜分析第33-34页
        3.3.5 扫描电镜分析第34-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 TiO_2复合材料光催化性能研究第38-47页
    4.1 引言第38页
    4.2 光催化实验方法第38-40页
    4.3 不同制备条件对二氧化钛光催化性能的影响第40-46页
        4.3.1 不同金属离子掺杂对光催化性能的影响第40-41页
        4.3.2 金属离子掺杂浓度对光催化性能的影响第41-44页
        4.3.3 水热反应NaOH浓度对光催化性能的影响第44-46页
    4.4 本章小节第46-47页
第5章 TiO_2复合材料电化学性能研究第47-63页
    5.1 引言第47页
    5.2 锂电性能的实验方法第47-48页
    5.3 复合条件对纳米TiO_2电化学性能的影响第48-53页
        5.3.1 恒倍率充放电测试第48-50页
        5.3.2 变倍率充放电测试第50-51页
        5.3.3 循环伏安测试第51-52页
        5.3.4 交流阻抗测试第52-53页
    5.4 不同制备条件对二氧化钛电化学性能的影响第53-61页
        5.4.1 Fe、Ni金属离子掺杂对TiO_2电化学性能的影响第53-55页
        5.4.2 金属离子掺杂浓度对TiO_2电化学性能的影响第55-59页
        5.4.3 水热反应NaOH浓度对TiO_2电化学性能的影响第59-61页
    5.5 本章小结第61-63页
总结第63-64页
参考文献第64-71页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第71-72页
致谢第72-73页

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