摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
插图索引 | 第12-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
·前言 | 第14页 |
·TiO_2的性质及用途 | 第14-15页 |
·TiO_2纳米管研究背景和现状 | 第15-16页 |
·TiO_2纳米管的制备方法 | 第16-18页 |
·模板合成法 | 第16页 |
·水热法 | 第16-17页 |
·电化学阳极氧化法 | 第17-18页 |
·TiO_2纳米管的表征 | 第18-20页 |
·透射电子显微镜 | 第18页 |
·扫描电子显微镜 | 第18页 |
·EDX 能谱 | 第18-19页 |
·X-射线衍射 | 第19页 |
·紫外-可见光谱 | 第19页 |
·荧光光谱 | 第19页 |
·光电化学测试 | 第19-20页 |
·TiO_2纳米管阵列的修饰改性 | 第20-21页 |
·表面光敏化 | 第20页 |
·贵金属沉积 | 第20-21页 |
·半导体材料修饰 | 第21页 |
·离子掺杂 | 第21页 |
·TiO_2纳米管阵列的应用 | 第21-24页 |
·光催化降解有机污染物 | 第22页 |
·气体净化上的应用 | 第22页 |
·光电解制氢 | 第22-23页 |
·燃料敏化太阳能电池 | 第23页 |
·传感器 | 第23-24页 |
·其他应用 | 第24页 |
·本论文研究的意义与内容 | 第24-26页 |
·研究目的和意义 | 第24页 |
·研究内容 | 第24-26页 |
第2章 SnO_2/TiO_2纳米管阵列复合材料的制备及其光催化降解 AO7 | 第26-35页 |
·引言 | 第26-27页 |
·实验部分 | 第27-28页 |
·实验试剂和仪器 | 第27页 |
·SnO_2/TiO_2纳米管阵列复合材料的制备 | 第27-28页 |
·TiO_2纳米管阵列的表征 | 第28页 |
·光电化学性能测试 | 第28页 |
·光催化降解 AO7 | 第28页 |
·实验结果与讨论 | 第28-35页 |
·样品形貌表征 | 第28-29页 |
·XRD 光谱分析 | 第29-30页 |
·紫外-可见漫反射光谱分析 | 第30页 |
·光电流测试 | 第30-31页 |
·电流-电压表征 | 第31-32页 |
·光催化降解 AO7 | 第32-33页 |
·电子传输机制 | 第33-34页 |
·总结 | 第34-35页 |
第3章 In_2S_3/TiO_2纳米管阵列的制备及其光催化降解 2, 4-D | 第35-45页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-37页 |
·化学试剂 | 第36页 |
·TiO_2纳米管阵列的制备 | 第36页 |
·In_2S_3/TiO_2纳米管阵列的制备 | 第36-37页 |
·样品表征 | 第37页 |
·光电化学测试 | 第37页 |
·光催化降解 2, 4-D | 第37页 |
·结果和讨论 | 第37-44页 |
·In_2S_3/TiO_2纳米管阵列的形貌 | 第37-39页 |
·紫外-可见漫反射光谱分析 | 第39页 |
·样品的光电流响应 | 第39-40页 |
·电流-电压表征 | 第40-41页 |
·光催化降解 2, 4-D | 第41-42页 |
·pH 对 2, 4-D 降解的影响 | 第42-43页 |
·光催化降解机制 | 第43-44页 |
·In_2S_3/TiO_2的稳定性 | 第44页 |
·总结 | 第44-45页 |
第4章 一种新方法合成 CuO/TiO_2纳米管阵列及其检测葡萄糖的应用 | 第45-56页 |
·引言 | 第45-46页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·试剂 | 第46页 |
·CuO/TiO_2纳米管阵列结构的制备 | 第46-47页 |
·表征 | 第47页 |
·电化学测试 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-50页 |
·CuO/TiO_2NT 纳米结构表征 | 第47-48页 |
·电化学性质 | 第48-50页 |
·葡萄糖的检测 | 第50-51页 |
·重复性和稳定性 | 第51-52页 |
·CuO/TiO_2NT 电极的选择性 | 第52-54页 |
·实际样品的检测 | 第54-55页 |
·总结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-77页 |
附录 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |