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过氧钛络合物体系合成高效光催化纳米TiO2的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-33页
   ·引言第11-12页
   ·纳米二氧化钛的光催化机理第12-17页
     ·TiO_2的光激发第12-14页
     ·光催化过程中各活性氧化物种的作用第14-16页
     ·敏化光催化降解机制第16-17页
   ·提高二氧化钛光催化性能的策略第17-25页
     ·贵金属沉积第17-18页
     ·复合半导体第18-20页
     ·金属离子掺杂第20-21页
     ·非金属掺杂第21-23页
     ·晶面设计第23-24页
     ·敏化 TiO_2第24-25页
   ·二氧化钛的合成方法第25-29页
     ·溶胶-凝胶法第26页
     ·溶胶法第26-27页
     ·直接氧化法第27页
     ·阳极氧化法第27页
     ·水热法第27-29页
   ·二氧化钛光催化活性的评价第29-30页
   ·课题的提出和主要研究内容第30-33页
2 过氧钛络合物合成{010}晶面主导的锐钛矿型 TiO_2纳米柱状晶薄膜23第33-51页
   ·引言第33-34页
   ·实验第34-36页
     ·实验原料及设备第34-35页
     ·样品制备第35页
     ·样品表征第35-36页
   ·结果与讨论第36-50页
     ·水热反应时间对合成{010}高能面的影响第36-41页
     ·反应温度对锐钛矿 TiO_2纳米柱状晶的影响第41-43页
     ·形貌控制剂对纳米柱状晶的影响第43-46页
     ·H_2O_2对 TiO_2柱状晶合成的影响第46-47页
     ·预处理的影响第47-48页
     ·纳米柱状晶的沉积过程与形貌演变机理第48-50页
   ·本章小结第50-51页
3 {010}主导的锐钛矿型 TiO_2纳米晶粉体的制备及其光催化活性第51-71页
   ·引言第51页
   ·实验第51-53页
     ·实验原料及设备第51-52页
     ·样品制备第52页
     ·样品表征第52页
     ·理论计算第52-53页
     ·光催化降解实验第53页
   ·结果与讨论第53-69页
     ·{010}面主导的纳米柱状晶的合成及能带结构第53-55页
     ·反应条件对柱状晶的影响第55-61页
     ·纳米柱状晶的表面及成分分析第61-64页
     ·柱状晶生成机理第64-66页
     ·柱状晶光催化活性第66-69页
   ·本章小结第69-71页
4 过氧基团修饰非晶态 TiO_2纳米分级结构的合成及其光催化活性第71-97页
   ·引言第71页
   ·实验第71-74页
     ·实验原料及设备第71-72页
     ·样品制备第72页
     ·样品表征第72-73页
     ·吸附实验第73页
     ·光催化降解实验第73-74页
   ·结果与讨论第74-96页
     ·样品晶体结构与形貌分析第74-80页
     ·样品表面成分与紫外可见光谱分析第80-83页
     ·吸附影响因素及吸附动力学第83-89页
     ·吸附等温模型第89-90页
     ·光催化活性第90-92页
     ·光催化降解机理讨论第92-96页
   ·本章小结第96-97页
5 过氧基团修饰晶态 TiO_2的合成及其光催化活性第97-119页
   ·引言第97页
   ·实验第97-99页
     ·实验原料及设备第97-98页
     ·样品制备第98页
     ·样品表征第98页
     ·吸附实验第98-99页
     ·光催化降解实验第99页
   ·结果与讨论第99-116页
     ·样品结构与形貌分析第99-104页
     ·样品表面成分及紫外吸收光谱第104-107页
     ·样品的吸附性能第107-110页
     ·光催化性能第110-112页
     ·光催化循环降解与沉降实验第112-114页
     ·光催化机理讨论第114-116页
   ·本章小结第116-119页
6 结论与展望第119-123页
   ·主要结论第119-121页
   ·本论文主要创新点第121页
   ·展望第121-123页
致谢第123-125页
参考文献第125-139页
附录第139页
 A. 作者在攻读学位期间发表的论文第139页
 B. 作者在攻读博士学位期间申请的发明专利第139页

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