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N/Y掺杂对二氧化钛薄膜性能影响的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 引言第9页
    1.2 氧化钛的光致特性第9-11页
        1.2.1 TiO_2的光催化原理第9-11页
        1.2.2 TiO_2的亲水性原理第11页
    1.3 TiO_2光催化性能的影响因素第11-15页
        1.3.1 催化剂本身的影响因素第12-14页
        1.3.2 光催化反应体系的影响第14-15页
    1.4 TiO_2薄膜的制备方法第15-16页
        1.4.1 液相沉积法第15页
        1.4.2 气相沉积法第15页
        1.4.3 溶胶-凝胶法(sol-gel)第15-16页
    1.5 TiO_2的改性研究第16-20页
        1.5.1 离子掺杂第17-19页
        1.5.2 半导体复合第19页
        1.5.3 贵金属沉积第19-20页
        1.5.4 联用技术辅助强化第20页
    1.6 纳米TiO_2的应用第20-21页
        1.6.1 在光催化方面的应用第20-21页
        1.6.2 在自清洁、防雾方面的应用第21页
        1.6.3 在太阳能电池方面的应用第21页
    1.7 本课题的研究思路和研究内容第21-22页
    1.8 创新点第22-24页
第2章 实验第24-29页
    2.1 实验试剂和仪器第24-25页
        2.1.1 实验试剂第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 TiO_2薄膜的制备第25-26页
    2.3 薄膜的表征第26-27页
        2.3.1 UV-VIS第26页
        2.3.2 FT-IR第26-27页
        2.3.3 XRD第27页
        2.3.4 ESEM第27页
    2.4 光催化性能测试第27-28页
        2.4.1 吸附性能测试第27-28页
        2.4.2 样品光催化性能测试第28页
    2.5 亲水性能测试第28-29页
第3章 N掺杂对TiO_2的性能影响第29-42页
    3.1 N/TiO_2薄膜的制备第30页
    3.2 N掺杂量对TiO_2的性能影响第30-37页
        3.2.1 N掺杂量对TiO_2的吸附性能影响第30-33页
        3.2.2 N掺杂量对TiO_2的光催化性能影响第33-35页
        3.2.3 N掺杂量对TiO_2的亲水性能影响第35-37页
    3.4 煅烧温度对TiO_2的性能影响第37-40页
        3.4.1 煅烧温度对TiO_2的光催化性能影响第37-39页
        3.4.2 煅烧温度对TiO_2的亲水性能影响第39-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第4章 Y掺杂对TiO_2的性能影响第42-54页
    4.1 Y/TiO_2薄膜的制备第42-43页
    4.2 Y掺杂量对TiO_2的性能影响第43-50页
        4.2.1 Y掺杂量对TiO_2的吸附性能影响第43-45页
        4.2.2 Y掺杂量对TiO_2的光催化性能影响第45-48页
        4.2.3 Y掺杂量对TiO_2的亲水性能影响第48-50页
    4.3 煅烧温度对TiO_2的性能影响第50-52页
        4.3.1 煅烧温度对TiO_2的光催化性能影响第50-51页
        4.3.2 煅烧温度对TiO_2的亲水性能影响第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第5章 N/Y共掺杂对TiO_2的性能影响第54-66页
    5.1 N/Y/TiO_2薄膜的制备第54-55页
    5.2 N/Y摩尔比对TiO_2的性能影响第55-60页
        5.2.1 N/Y摩尔比对TiO_2的吸附性能影响第55-57页
        5.2.2 N/Y摩尔比对TiO_2的光催化性能影响第57-59页
        5.2.3 N/Y摩尔比对TiO_2的亲水性能影响第59-60页
    5.3 煅烧温度对TiO_2的性能影响第60-64页
        5.3.1 煅烧温度对TiO_2的光催化性能影响第60-63页
        5.3.2 煅烧温度对TiO_2的亲水性能的影响第63-64页
    5.4 本章小结第64-66页
第6章 展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-76页
攻读学位期间的研究成果第76页

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