摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 课题背景 | 第14-15页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第15页 |
1.3 AZO材料综述 | 第15-29页 |
1.3.1 AZO的结构 | 第15-18页 |
1.3.2 AZO粉体的制备 | 第18-20页 |
1.3.3 溶剂热法制备AZO的研究进展 | 第20-23页 |
1.3.4 AZO的气敏性质研究 | 第23-25页 |
1.3.5 AZO的光催化性能研究 | 第25-29页 |
1.4 金属氧化物形貌的可控合成与性能研究 | 第29-30页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第30-32页 |
第2章 实验材料和研究方法 | 第32-40页 |
2.1 实验试剂、实验设备和实验工艺 | 第32-37页 |
2.1.1 实验试剂 | 第32-33页 |
2.1.2 实验设备 | 第33-35页 |
2.1.3 实验工艺 | 第35-37页 |
2.2 测试与表征方法 | 第37-40页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第37页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第37页 |
2.2.3 透射电子显微镜 | 第37-38页 |
2.2.4 氮气吸脱附测试 | 第38页 |
2.2.5 X射线光电子能谱 | 第38页 |
2.2.6 傅立叶红外光谱 | 第38页 |
2.2.7 激光解吸电离飞行时间质谱 | 第38-39页 |
2.2.8 紫外可见吸收光谱 | 第39-40页 |
第3章 掺铝氧化锌的可控合成及生长机制研究 | 第40-66页 |
3.1 不同形貌AZO的可控合成 | 第40-53页 |
3.1.1 反应物浓度的影响 | 第41-45页 |
3.1.2 溶剂的影响 | 第45-47页 |
3.1.3 反应时间的影响 | 第47-49页 |
3.1.4 掺铝量的影响 | 第49-50页 |
3.1.5 反应温度的影响 | 第50-51页 |
3.1.6 添加剂的影响 | 第51-53页 |
3.2 化学组成、晶体结构和表面结构研究 | 第53-58页 |
3.2.1 X射线衍射分析 | 第53-55页 |
3.2.2 红外光谱分析 | 第55-56页 |
3.2.3 X射线光电子能谱分析 | 第56页 |
3.2.4 比表面积和孔结构分析 | 第56-58页 |
3.3 晶体生长及形貌演变机制研究 | 第58-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 掺铝氧化锌的气敏性质研究 | 第66-88页 |
4.1 气敏性能测试及退火处理 | 第66-70页 |
4.1.1 气敏性能测试 | 第66-68页 |
4.1.2 退火温度的选择 | 第68-70页 |
4.2 不同形貌掺铝氧化锌的气敏性质研究 | 第70-76页 |
4.2.1 哑铃状AZO气敏性质研究 | 第70-72页 |
4.2.2 片状、花朵状及花球状AZO的气敏性质研究 | 第72-76页 |
4.3 铝的掺杂量对掺铝氧化锌气敏性能的影响 | 第76-77页 |
4.4 气敏机理研究 | 第77-87页 |
4.4.1 金属氧化物半导体气敏机理模型 | 第78-79页 |
4.4.2 掺铝氧化锌的吸脱附模型 | 第79-84页 |
4.4.3 掺铝氧化锌的表面耗尽层模型 | 第84-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 可见光响应的敏化掺铝氧化锌光催化性能研究 | 第88-115页 |
5.1 掺铝氧化锌的光催化性能 | 第89-93页 |
5.1.1 光催化性能测试 | 第89-91页 |
5.1.2 掺铝氧化锌对亚甲基蓝的光催化性能 | 第91-93页 |
5.2 敏化掺铝氧化锌的光催化性能 | 第93-110页 |
5.2.1 八异戊氧基酞菁类配合物敏化剂的合成与表征 | 第93-99页 |
5.2.2 酞菁敏化的掺铝氧化锌表征 | 第99-104页 |
5.2.3 敏化的掺铝氧化锌光催化降解亚甲基蓝的性质研究 | 第104-110页 |
5.3 敏化掺铝氧化锌的光催化机理研究 | 第110-113页 |
5.4 本章小结 | 第113-115页 |
结论 | 第115-116页 |
展望 | 第116页 |
创新点 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-131页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
个人简历 | 第134页 |