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基于钛酸纳米结构的TiO2基复合光催化剂光催化性能和构—效关系

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-46页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 半导体光催化剂分解水介绍第13-24页
        1.2.1 半导体光催化剂分解水原理第13-15页
        1.2.2 半导体光催化剂分解水步骤第15-16页
        1.2.3 半导体光催化剂分解水的影响因素第16-22页
        1.2.4 半导体光催化剂分解水评价第22-23页
        1.2.5 TiO_2光解水研究进展第23-24页
    1.3 一维钛酸纳米材料介绍第24-28页
        1.3.1 一维钛酸纳米材料的合成第24-25页
        1.3.2 一维钛酸纳米材料的形成机理第25-26页
        1.3.3 一维钛酸纳米材料的后处理第26-27页
        1.3.4 一维钛酸纳米材料的应用第27-28页
    1.4 本论文的选题意义及研究内容第28-29页
    参考文献第29-46页
第二章 实验设备和技术表征第46-50页
    2.1 主要实验化学试剂第46页
    2.2 主要实验仪器第46页
    2.3 结构表征第46-48页
    2.4 光催化活性评价装置第48-50页
第三章 1D SrTiO_3/TiO_2/H-titanate纳米纤维异质结构复合光催化剂第50-68页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 催化剂制备及活性测试第51-52页
        3.2.1 催化剂制备第51-52页
        3.2.2 光催化活性测试第52页
    3.3 结果与讨论第52-62页
        3.3.1 催化剂的结构表征第52-57页
        3.3.2 不同异质结构产物形成的原因第57-59页
        3.3.3 模拟太阳光下光解水产氢活性第59-61页
        3.3.4 电荷分离及转移过程第61-62页
    3.4 本章小结第62-63页
    参考文献第63-68页
第四章 表面相结结构二氧化钛光催化剂第68-88页
    4.1 引言第68-70页
    4.2 实验部分第70页
        4.2.1 催化剂制备第70页
        4.2.2 光催化活性测试第70页
    4.3 结果与讨论第70-82页
    4.4 本章小结第82-83页
    参考文献第83-88页
第五章 Cu_2O/TiO_2纳米棒复合光催化剂第88-132页
    5.1 引言第88-92页
    5.2. 催化剂制备及活性测试第92-93页
        5.2.1 催化剂制备第92页
        5.2.2 光催化活性测试第92-93页
    5.3 结果与讨论第93-120页
        5.3.1 催化剂的结构表征第93-104页
        5.3.2 TiO_2/Cu_2O核壳结构形成机理探究第104-111页
        5.3.3 光催化活性测试第111-118页
        5.3.4 光解水机理探究第118-120页
    5.4 本章小结第120-121页
    参考文献第121-132页
第六章 NiO/TiO_2和Ag~0-Ag~+/TiO_2纳米棒复合光催化剂第132-166页
    6.1 NiO/TiO_2纳米棒光催化剂第132-143页
        6.1.1 引言第132-133页
        6.1.2 催化剂制备及活性测试第133页
        6.1.3 结果与讨论第133-143页
    6.2 Ag~0-Ag~+/TiO_2纳米棒光催化剂第143-158页
        6.2.1 引言第143-145页
        6.2.2 催化剂制备及活性测试第145-146页
        6.2.3 结果与讨论第146-152页
        6.2.4 光照条件下光解水产氢活性第152-153页
        6.2.5 光照条件下光解水产氢机理解释第153-158页
    6.3 本章小结第158-159页
    参考文献第159-166页
第七章 结论第166-168页
在读期间发表的学术论文和取得的其他研究成果第168-170页
致谢第170页

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