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双相TiO2和赤铁矿Fe2O3纳米结构的水热合成及其催化和电化学性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 引言第10页
    1.2 光催化制氢及半导体光催化剂第10-15页
        1.2.1 光催化裂解水制氢原理第10-12页
        1.2.2 紫外光响应的半导体光催化剂第12-13页
        1.2.3 可见光响应的半导体光催化剂第13-15页
    1.3 TiO_2光催化剂及其在光裂解水制氢上应用的研究进展第15-19页
        1.3.1 TiO_2晶体结构及其光催化性能第15-16页
        1.3.2 锐钛矿型TiO_2光催化剂及其在光裂解制氢上的应用第16-18页
        1.3.3 双相TiO_2纳米颗粒光催化剂及其在光裂解水制氢上的应用第18-19页
    1.4 CO_2氢化催化及其铁基催化剂的研究进展第19-23页
        1.4.1 CO_2催化加氢反应原理及常用催化剂第19-22页
        1.4.2 CO_2加氢铁基催化剂的研究进展第22-23页
    1.5 锂离子电池负极材料的研究进展第23-28页
        1.5.1 锂离子电池简介第23-24页
        1.5.2 锂离子电池负极材料研究进展第24-28页
    1.6 本课题的研究设想和研究内容第28-30页
第二章 样品制备与测试第30-38页
    2.1 实验的原理和方法第30页
    2.2 实验原料和主要设备第30-31页
        2.2.1 实验原料第30-31页
        2.2.2 实验设备第31页
    2.3 样品制备第31-34页
        2.3.1 双相TiO_2纳米颗粒的制备第31-32页
        2.3.2 PVA辅助水热合成双相TiO_2纤维结构第32-33页
        2.3.3 不同形貌的α-Fe_2O_3颗粒的制备第33页
        2.3.4 α-Fe_2O_3纳米盘的制备第33页
        2.3.5 α-Fe_2O_3纳米盘碳包覆第33页
        2.3.6 P123辅助水热合成α-Fe_2O_3纳米盘第33-34页
    2.4 测试方法第34-38页
第三章 双相TiO_2纳米颗粒的水热合成及其光催化性能第38-56页
    3.1 钛酸钾纤维结构的制备第38-40页
    3.2 双相TiO_2纳米颗粒的水热合成及表征第40-43页
    3.3 PVA辅助水热合成双相TiO_2介孔结构纳米纤维第43-47页
    3.4 双相TiO_2纳米颗粒及双相TiO_2介孔结构纳米纤维的形成机理第47-49页
    3.5 双相TiO_2纳米颗粒及介孔纳米纤维的光催化性能第49-53页
    3.6 小结第53-56页
第四章 α-Fe_2O_3纳米颗粒形貌尺寸的可控制备及其CO_2加氢催化性能第56-68页
    4.1 不同形貌的α-Fe_2O_3纳米颗粒的水热合成第56-57页
    4.2 α-Fe_2O_3六方纳米圆盘的尺寸可控制备第57-61页
    4.3 α-Fe_2O_3的颗粒形貌对CO_2催化加氢的影响第61-64页
    4.4 α-Fe_2O_3六方纳米圆盘的颗粒尺寸对CO_2催化加氢的影响第64-66页
    4.5 小结第66-68页
第五章 α-Fe_2O_3在锂离子电池负极材料上的应用第68-78页
    5.1 不同尺寸和形貌的α-Fe_2O_3颗粒的电化学性能第68-70页
    5.2 碳包覆对α-Fe_2O_3六方纳米圆盘电化学性能的影响第70-77页
    5.3 小结第77-78页
第六章 结论与展望第78-80页
参考文献第80-88页
致谢第88-90页
个人简历第90-92页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他科研成果第92页

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