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静电纺丝制备二氧化钛基复合纳米纤维及其光催化降解性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
1 绪论第11-32页
    1.1 静电纺丝制备纳米纤维的原理和应用第12-13页
    1.2 二氧化钛光催化原理及其影响因素第13-14页
    1.3 静电纺丝制备二氧化钛纳米纤维的分类及应用第14-31页
        1.3.1 静电纺丝制备纯二氧化钛纳米纤维第15-16页
        1.3.2 静电纺丝制备不同物质掺杂的二氧化钛复合纳米纤维第16-20页
        1.3.3 静电纺丝制备不同结构的二氧化钛纳米纤维第20-29页
        1.3.4 静电纺丝制备二氧化钛纳米粒子掺杂的复合纳米纤维第29-30页
        1.3.5 静电纺丝技术制备聚乙烯醇/二氧化钛复合纳米纤维第30-31页
    1.4 研究内容和创新点第31-32页
2 静电纺丝制备 PVA/GO 复合纳米纤维第32-46页
    2.1 实验仪器与实验药品第32-33页
        2.1.1 实验药品第32页
        2.1.2 实验仪器第32-33页
    2.2 试验内容第33-35页
        2.2.1 静电纺丝制备不同 GO 含量的复合纳米纤维第33页
        2.2.2 耐水性 PVA/GO 复合纳米纤维的制备第33-34页
        2.2.3 复合纳米纤维膜的表征第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-44页
        2.3.1 不同 GO 含量对复合纳米纤维表面形貌以及直径的影响第35-37页
        2.3.2 不同 GA 用量对复合纳米纤维耐水性的影响第37-39页
        2.3.3 不同交联时间对复合纳米纤维耐水性的影响第39页
        2.3.4 纳米纤维膜的 Raman 表征第39-40页
        2.3.5 纳米纤维膜的热性能测试第40-43页
        2.3.6 纳米纤维膜力学性能测试第43-44页
    2.4 本章小结第44-46页
3 PVA/GO/TiO_2复合纳米纤维的制备第46-57页
    3.1 实验仪器与实验药品第46页
        3.1.1 实验药品第46页
        3.1.2 实验仪器第46页
    3.2 实验内容第46-47页
        3.2.1 PVA/TiO_2和 PVA/GO/TiO_2复合纳米纤维的制备第46-47页
        3.2.2 复合纳米纤维的表征第47页
    3.3 结果与讨论第47-55页
        3.3.1 不同体积比混合溶液对二氧化钛包覆效果的影响第47-50页
        3.3.2 不同氨水用量对二氧化钛生长的影响第50-52页
        3.3.3 不同温度下生长二氧化钛研究第52页
        3.3.4 GO 加入对二氧化钛生长的影响第52-54页
        3.3.5 复合纳米纤维膜的 XRD 测试第54-55页
    3.4 本章小结第55-57页
4 二氧化钛基复合纳米纤维制备及其光催化性能研究第57-75页
    4.1 实验仪器及实验药品第57页
        4.1.1 实验药品第57页
        4.1.2 实验仪器第57页
    4.2 实验内容第57-59页
        4.2.1 空气条件下制备二氧化钛纳米纤维第57-58页
        4.2.2 氮气条件下制备 C/TiO_2与 C/RGO/TiO_2复合纳米纤维第58页
        4.2.3 复合纳米纤维的光催化实验第58-59页
        4.2.4 复合纳米纤维的表征第59页
    4.3 结果与讨论第59-74页
        4.3.1 不同组分的复合纳米纤维的 SEM 及 TEM 表征第59-62页
        4.3.2 不同材料同一温度下得到的复合纳米纤维的 XRD 测试第62-64页
        4.3.3 不同种复合纳米纤维的 EDS 测试第64-66页
        4.3.4 不同种复合材料的比表面积以及孔径分布测试第66-68页
        4.3.5 不同种复合材料的 FTIR 测试第68-69页
        4.3.6 光催化测试第69-74页
    4.4 本章小结第74-75页
参考文献第75-82页
作者简介第82-83页
硕士期间取得的主要成果第83-85页
致谢第85页

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