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TiO2纳米复合材料对金属光生阴极保护性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景第13-15页
        1.1.1 海洋环境中金属腐蚀及危害第13页
        1.1.2 光生阴极保护技术简介第13-15页
    1.2 纳米TiO_2的结构与性能第15-17页
        1.2.1 纳米半导体材料第15页
        1.2.2 TiO_2纳米材料概况第15-16页
        1.2.3 TiO_2的光生阴极保护原理第16-17页
    1.3 TiO_2纳米材料的制备方法第17-19页
        1.3.1 溶胶-凝胶法第17页
        1.3.2 微乳液法第17-18页
        1.3.3 水热合成法第18页
        1.3.4 液相沉积法第18-19页
        1.3.5 阳极氧化法第19页
    1.4 TiO_2纳米材料的改性第19-22页
        1.4.1 离子掺杂第20-21页
        1.4.2 贵金属沉积第21页
        1.4.3 半导体复合第21-22页
        1.4.4 光敏化第22页
    1.5 本研究的研究意义及研究内容第22-24页
        1.5.1 研究意义第22-23页
        1.5.2 研究内容第23-24页
第二章 实验部分第24-29页
    2.1 实验材料与实验仪器第24-25页
        2.1.1 实验材料与实验试剂第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
        2.1.3 钛片预处理第25页
        2.1.4 304 不锈钢电极的制备第25页
    2.2 材料形貌组成及光响应性表征方法第25-27页
    2.3 光生阴极保护性能测试第27-29页
第三章 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料对304不锈钢的光生阴极保护第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-31页
        3.2.1 TiO_2纳米管阵列的制备第29-30页
        3.2.2 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料的制备第30页
        3.2.3 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料表征第30页
        3.2.4 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料电化学性能测试第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-39页
        3.3.1 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料的扫描电子显微镜分析第31-32页
        3.3.2 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料X射线衍射分析第32-33页
        3.3.3 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料X射线光电子能谱分析第33-34页
        3.3.4 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料紫外-可见漫反射吸收光谱分析第34-35页
        3.3.5 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料光电流密度-时间曲线分析第35-36页
        3.3.6 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料开路电位分析第36-37页
        3.3.7 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料电化学阻抗谱分析第37-39页
        3.3.8 Fe_2O_3/TiO_2纳米复合材料光生阴极保护原理第39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料的光生阴极保护性能第41-51页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验部分第41-43页
        4.2.1 TiO_2纳米管阵列的制备第41-42页
        4.2.2 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料的制备第42页
        4.2.3 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料表征第42页
        4.2.4 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料电化学性能测试第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-49页
        4.3.1 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料的扫描电子显微镜分析第43-44页
        4.3.2 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料的X射线衍射分析第44-45页
        4.3.3 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料的紫外可见漫反射吸收光谱分析第45-46页
        4.3.4 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料光电流密度-时间曲线分析第46-47页
        4.3.5 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料开路电位曲线分析第47-48页
        4.3.6 Bi_2Ti_2O_7/TiO_2纳米复合材料光生阴极保护原理第48-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料对304不锈钢的光生阴极保护第51-62页
    5.1 引言第51-52页
    5.2 实验部分第52-53页
        5.2.1 TiO_2纳米管阵列的制备第52页
        5.2.2 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料的制备第52页
        5.2.3 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料表征第52页
        5.2.4 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料光电化学性能测试第52-53页
    5.3 结果与讨论第53-60页
        5.3.1 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料的扫描电子显微镜分析第53-55页
        5.3.2 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料的X射线衍射分析第55页
        5.3.3 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料的X射线光电子能谱分析第55-56页
        5.3.4 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料紫外可见漫反射吸收光谱分析第56-57页
        5.3.5 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料光电流密度-时间曲线分析第57-58页
        5.3.6 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料开路电位分析第58-59页
        5.3.7 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料i-V曲线分析第59-60页
        5.3.8 In_2S_3/TiO_2纳米复合材料光生阴极保护原理第60页
    5.4 本章小结第60-62页
第六章 结论与展望第62-65页
    6.1 结论第62-63页
    6.2 创新点第63-64页
    6.3 展望第64-65页
参考文献第65-77页
致谢第77-78页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第78页

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