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非金属掺杂二氧化钛的制备及其在光电化学燃料电池中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 引言第11页
    1.2 纳米TiO_2光催化剂第11-14页
        1.2.1 TiO_2简介第11-12页
        1.2.2 TiO_2光催化机理第12-14页
    1.3 TiO_2光催化剂的制备第14-16页
        1.3.1 溶胶—凝胶法第14页
        1.3.2 水热合成法第14-15页
        1.3.3 微乳液法第15-16页
        1.3.4 直接氧化法第16页
        1.3.5 气相沉积法第16页
        1.3.6 超声合成法第16页
    1.4 TiO_2改性研究第16-18页
        1.4.1 金属沉积第16页
        1.4.2 金属离子掺杂第16-17页
        1.4.3 非金属离子掺杂第17页
        1.4.4 染料敏化第17页
        1.4.5 半导体复合第17-18页
        1.4.6 复合纳米碳材料第18页
    1.5 TiO_2的光催化特性在醇类燃料电池中的应用第18-19页
    1.6 本课题研究意义第19-20页
第2章 基于碳纳米管负载氮掺杂的TiO_2纳米球的光电化学乙醇燃料电池第20-35页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 实验仪器、设备与药品第21-22页
        2.2.2 TiO_2复合材料的制备第22-23页
    2.3 TiO_2复合材料结构表征第23-27页
        2.3.1 表征方法第23-24页
        2.3.2 TiO_2复合材料表征结果及分析第24-27页
    2.4 TiO_2复合材料的表面光电性质第27-28页
        2.4.1 表征方法第27页
        2.4.2 TiO_2复合材料的表面光电性质结果分析第27-28页
    2.5 TiO_2复合材料光催化性能测试第28-30页
        2.5.1 电化学测试方法第28-29页
        2.5.2 光催化性能测试结果及分析第29-30页
    2.6 CNT-N-TiO_2催化剂用于光电化学乙醇燃料电池第30-32页
        2.6.1 光电化学乙醇燃料电池的制备第30-31页
        2.6.2 光电化学乙醇燃料电池的测试结果及分析第31-32页
    2.7 TiO_2非金属掺杂机理第32-33页
        2.7.1 氮元素掺杂机理第32-33页
        2.7.2 碳纳米管掺杂机理第33页
    2.8 光电化学乙醇燃料电池机理探究第33-34页
    2.9 本章小结第34-35页
第3章 不同含量S掺杂TiO_2复合催化剂制备及在乙醇燃料电池中的应用第35-46页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 实验仪器、设备与药品第36-37页
        3.2.2 不同含量S掺杂TiO_2的制备第37页
    3.3 S-TiO_2形貌结构表征第37-41页
        3.3.1 表征方法第37-39页
        3.3.2 形貌结构表征结果及分析第39-41页
    3.4 S- TiO_2光催化性能测试第41-44页
        3.4.1 电化学测试方法第41页
        3.4.2 光催化性能测试结果及分析第41-44页
    3.5 硫元素掺杂机理与TiO_2性能的关系第44-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第4章 论文总结与展望第46-48页
参考文献第48-55页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第55-56页
致谢第56页

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