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原位碳改性TiO2光催化剂的设计、合成及其催化性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 前言第16-17页
    1.2 高效二氧化钛光催化剂的研究进展第17-30页
        1.2.1 实心二氧化钛第17-18页
        1.2.2 多孔二氧化钛第18-19页
        1.2.3 负载型TiO_2光催化剂第19-24页
        1.2.4 掺杂/改性型TiO_2光催化剂第24-30页
    1.3 TiO_2改性光催化剂存在的问题第30页
    1.4 本论文的研究背景和意义第30-32页
第二章 原位碳掺杂多孔TiO_2光催化剂的设计与合成第32-46页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验试剂与仪器第33-35页
        2.2.1 实验试剂第33-34页
        2.2.2 仪器与设备第34-35页
    2.3 实验方法第35-36页
        2.3.1 阳离子聚苯乙烯纳米粒子(CPN)的制备第35页
        2.3.2 有序CPN/TiO_2核壳结构复合材料的制备第35页
        2.3.3 原位碳掺杂多孔TiO_2光催化剂(C-TiO_2)的制备第35-36页
        2.3.4 测试与表征第36页
    2.4 结果与讨论第36-45页
        2.4.1 单分散性阳离子聚苯乙烯纳米粒子(CPN)的制备第36-38页
        2.4.2 原位碳掺杂多孔TiO_2光催化剂(C-TiO_2)的设计与合成第38页
        2.4.3 C-TiO_2催化剂的表面形态第38-39页
        2.4.4 C-TiO_2催化剂的比表面积和孔径分布第39-41页
        2.4.5 C-TiO_2催化剂的晶体结构第41-42页
        2.4.6 C-TiO_2催化剂的化学结合能第42-43页
        2.4.7 C-TiO_2催化剂的紫外-可见光吸收第43-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第三章 原位碳掺杂多孔TiO_2的光催化性能与电化学行为第46-60页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验试剂与仪器第47-48页
        3.2.1 实验试剂第47-48页
        3.2.2 仪器与设备第48页
    3.3 实验方法第48-50页
        3.3.1 碳掺杂多孔TiO_2催化剂(C-TiO_2)的制备第48页
        3.3.2 C-TiO_2催化剂可见光催化活性测定第48-49页
        3.3.3 C-TiO_2催化剂紫外光催化活性测定第49页
        3.3.4 碳掺杂多孔TiO_2电极的制作第49页
        3.3.5 碳掺杂多孔TiO_2电极电化学性能测定第49-50页
    3.4 结果与讨论第50-59页
        3.4.1 C-TiO_2催化剂的可见光催化行为第50-52页
        3.4.2 C-TiO_2催化剂的紫外光催化行为第52-55页
        3.4.3 C-TiO_2纳米粒子的电化学行为第55-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第四章 高碳含量中空TiO_2光催化剂的设计与合成第60-82页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验试剂与仪器第61-63页
        4.2.1 实验试剂第61-62页
        4.2.2 仪器与设备第62-63页
    4.3 实验方法第63-65页
        4.3.1 阳离子聚苯乙烯纳米粒子(CPN)的制备第63页
        4.3.2 有序CPN/TiO_2核壳结构复合材料的制备第63页
        4.3.3 高碳含量中空TiO_2催化剂的制备第63-64页
        4.3.4 壳层可控中空TiO_2催化剂的制备第64页
        4.3.5 测试与表征第64-65页
    4.4 结果与讨论第65-81页
        4.4.1 单分散性阳离子聚苯乙烯纳米粒子(CPN)的设计与合成第65-66页
        4.4.2 高碳含量中空TiO_2催化剂(C/TiO_2)的制备第66-67页
        4.4.3 C/TiO_2催化剂的形态结构第67-68页
        4.4.4 C/TiO_2催化剂的比表面积和孔径分布第68-69页
        4.4.5 C/TiO_2催化剂的晶型分析第69-70页
        4.4.6 C/TiO_2催化剂的化学结合能第70-73页
        4.4.7 C/TiO_2催化剂的外貌与紫外-可见光吸收第73-75页
        4.4.8 壳层可控中空C/TiO_2的制备和形态结构第75-76页
        4.4.9 壳层可控中空C/TiO_2的比表面积和孔径分布第76-78页
        4.4.10 壳层可控中空C/TiO_2的晶型分析第78-79页
        4.4.11 壳层可控中空C/TiO_2的紫外-可见光吸收第79-81页
    4.5 本章小结第81-82页
第五章 高碳含量中空TiO_2光催化剂的催化性能研究第82-100页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 实验部分第83-84页
        5.2.1 实验试剂第83页
        5.2.2 仪器与设备第83-84页
    5.3 实验方法第84-86页
        5.3.1 高碳含量中空TiO_2催化剂(C/TiO_2)的制备第84页
        5.3.2 壳层可控C/TiO_2催化剂的制备第84页
        5.3.3 催化剂可见光催化活性测定第84页
        5.3.4 催化剂紫外光催化活性测定第84-85页
        5.3.5 可见光催化效率对比性评估第85-86页
    5.4 结果与讨论第86-99页
        5.4.1 C/TiO_2催化剂的可见光催化行为第86-88页
        5.4.2 C/TiO_2催化剂的紫外光催化行为第88-90页
        5.4.3 壳层可控中空C/TiO_2的可见光催化行为第90-92页
        5.4.4 壳层可控中空C/TiO_2的紫外光催化活性第92-94页
        5.4.5 与蓝色TiO_2可见光催化活性对比第94-95页
        5.4.6 与WO_3改性TiO_2可见光催化活性对比第95-97页
        5.4.7 与银改性TiO_2可见光催化活性对比第97-98页
        5.4.8 高碳含量的中空TiO_2暗室吸附研究第98-99页
    5.5 本章小结第99-100页
第六章 银/碳共改性中空TiO_2光催化剂的设计与合成第100-121页
    6.1 引言第100-101页
    6.2 实验试剂与仪器第101-103页
        6.2.1 实验试剂第101-102页
        6.2.2 仪器与设备第102-103页
    6.3 实验方法第103-104页
        6.3.1 高碳含量中空TiO_2微球的制备第103页
        6.3.2 银/碳共改性中空TiO_2微球的制备第103页
        6.3.3 不同银量Ag-C/TiO_2微球的制备第103页
        6.3.4 测试与表征第103-104页
    6.4 结果与讨论第104-120页
        6.4.1 Ag-C/TiO_2微球的设计与合成第104-105页
        6.4.2 Ag-C/TiO_2微球的形态结构第105-107页
        6.4.3 Ag-C/TiO_2微球的比表面积和孔径分布第107-108页
        6.4.4 Ag-C/TiO_2微球的晶型分析第108-109页
        6.4.5 Ag-C/TiO_2微球的化学结合能第109-112页
        6.4.6 Ag-C/TiO_2微球的紫外-可见吸收及其禁带宽度第112-113页
        6.4.7 不同银含量Ag-C/TiO_2微球的形态结构第113-116页
        6.4.8 不同银含量Ag-C/TiO_2微球的比表面积和孔径分布第116-118页
        6.4.9 不同银含量Ag-C/TiO_2微球的紫外-可见吸收及其禁带宽度第118-120页
    6.5 本章小结第120-121页
第七章 银/碳共改性中空TiO_2光催化剂的催化性能研究第121-138页
    7.1 引言第121-122页
    7.2 实验试剂与设备第122-123页
        7.2.1 实验试剂第122页
        7.2.2 仪器与设备第122-123页
    7.3 实验方法第123-124页
        7.3.1 银/碳共改性中空TiO_2光催化剂的制备第123页
        7.3.2 不同银含量Ag-C/TiO_2可见光催化剂的制备第123页
        7.3.3 Ag-C/TiO_2可见光催化活性测定第123-124页
        7.3.4 不同银含量Ag-C/TiO_2可见光催化活性测定第124页
        7.3.5 紫外光催化活性测定第124页
        7.3.6 与C/TiO_2可见光催化活性对比第124页
        7.3.7 对比性可见光催化效率评估第124页
    7.4 结果与讨论第124-137页
        7.4.1 Ag-C/TiO_2催化剂的可见光催化行为第124-127页
        7.4.2 不同银含量Ag-C/TiO_2可见光催化活性第127-129页
        7.4.3 Ag-C/TiO_2催化剂的紫外光催化活性第129-131页
        7.4.4 与C/TiO_2可见光催化活性对比第131-133页
        7.4.5 与蓝色TiO_2可见光催化活性对比第133-134页
        7.4.6 与WO_3改性TiO_2可见光催化活性对比第134-135页
        7.4.7 与银改性二氧化钛可见光催化活性对比第135-137页
    7.5 本章小结第137-138页
第八章 结论与展望第138-141页
    8.1 结论第138-139页
    8.2 论文创新点第139-140页
    8.3 存在问题及展望第140-141页
参考文献第141-156页
攻读博士学位期间发表的论文及专著章节第156-157页
致谢第157页

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