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基于TiO2纳米管阵列可见光催化剂的制备及其光催化性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
1 绪论第18-34页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 半导体光催化概述第19-22页
        1.2.1 半导体光催化剂基本机理第19-20页
        1.2.2 半导体光催化剂的应用第20-22页
            1.2.2.1 光催化制氢第20-21页
            1.2.2.2 光催化净化水体污染物第21-22页
            1.2.2.3 光催化净化气体第22页
    1.3 TiO_2纳米管阵列(TNTAs)光催化剂的制备第22-25页
        1.3.1 水热法第23-24页
        1.3.2 阳极氧化法第24-25页
    1.4 TNTAs的改性研究第25-32页
        1.4.1 掺杂第25-27页
            1.4.1.1 金属掺杂第25页
            1.4.1.2 非金属掺杂第25-26页
            1.4.1.3 共掺第26-27页
        1.4.2 金属表面修饰第27-28页
        1.4.3 异质结第28-32页
            1.4.3.1 p-n结型异质结第29页
            1.4.3.2 单质结型异质结第29-30页
            1.4.3.3 传统Ⅰ型和Ⅱ型异质结第30页
            1.4.3.4 Z型异质结第30-32页
    1.5 本论文选题依据以及研究内容和意义第32-34页
2 实验部分第34-42页
    2.1 实验试剂与仪器第34-35页
        2.1.1 实验试剂第34-35页
        2.1.2 实验仪器第35页
    2.2 实验方案设计第35-40页
        2.2.1 Au-Pt双金属负载TNTAs光催化剂制备方案第35-37页
        2.2.2 g-C_3N_4量子点负载TNTAs光催化剂制备方案第37-38页
        2.2.3 g-C_3N_4纳米片负载TNTAs光催化剂制备方案第38-39页
        2.2.4 光催化性能测试第39-40页
        2.2.5 光电化学性能测试第40页
    2.3 样品测试及表征第40-42页
3 Au-Pt双金属负载TNTAs及其可见光光催化性能研究第42-51页
    3.1 引言第42页
    3.2 表征及测试结果讨论第42-49页
        3.2.1 材料结构及形貌表征第42-47页
            3.2.1.1 X射线衍射(XRD)第42-43页
            3.2.1.2 形貌表征第43-46页
            3.2.1.3 紫外可见漫反射吸收光谱第46-47页
        3.2.2 可见光光催化性能第47-49页
            3.2.2.1 光催化性能第47-48页
            3.2.2.2 光电催化性能第48-49页
    3.3 本章小结第49-51页
4 g-C_3N_4量子点负载TNTAs及其可见光光催化性能研究第51-63页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 表征及测试结果讨论第52-61页
        4.2.1 材料结构及形貌表征第52-58页
            4.2.1.1 X射线衍射与拉曼测试分析第52-55页
            4.2.1.2 形貌表征第55-57页
            4.2.1.3 X射线光电子能谱分析第57-58页
            4.2.1.4 紫外可见漫反射吸收光谱第58页
        4.2.2 可见光催化性能研究第58-60页
            4.2.2.1 可见光光催化降解性能第58-60页
            4.2.2.2 稳定性第60页
        4.2.3 光催化机理第60-61页
    4.3 本章小结第61-63页
5 g-C_3N_4纳米片负载TNTAs及其可见光光催化性能研究第63-78页
    5.1 引言第63-64页
    5.2 表征及测试结果讨论第64-77页
        5.2.1 石墨相氮化碳纳米片(g-C_3N_4 NS)表征第64-65页
        5.2.2 材料结构及形貌表征第65-69页
            5.2.2.1 X射线衍射第65-66页
            5.2.2.2 形貌表征第66-68页
            5.2.2.3 X射线光电子能谱分析第68-69页
        5.2.3 光吸收及电子分离性能研究第69-72页
            5.2.3.1 紫外可见漫反射吸收光谱第69-70页
            5.2.3.2 荧光光谱分析第70-71页
            5.2.3.3 电化学原子力显微镜第71页
            5.2.3.4 光电流第71-72页
        5.2.4 可见光催化性能研究第72-75页
            5.2.4.1 可见光光催化降解性能第72-74页
            5.2.4.2 可见光光催化稳定性第74-75页
        5.2.5 光催化机理第75-77页
    5.3 本章小结第77-78页
6 总结与展望第78-80页
    6.1 主要结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-88页
作者简历第88-89页

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