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TiO2毛细管整体柱的制备及其光催化性能评价

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 引言第14页
    1.2 二氧化钛的结构第14-15页
        1.2.1 二氧化钛的晶体结构第14-15页
        1.2.2 二氧化钛的电子结构第15页
    1.3 二氧化钛光催化机理第15-16页
    1.4 二氧化钛薄膜的特点第16-17页
        1.4.1 比表面积小第16-17页
        1.4.2 吸附能力弱第17页
        1.4.3 反应活性低第17页
    1.5 二氧化钛薄膜的制备方法第17-21页
        1.5.1 物理镀膜法第17-18页
            1.5.1.1 磁控溅射法第17-18页
            1.5.1.2 电子束蒸发沉积第18页
            1.5.1.3 其他物理方法第18页
        1.5.2 化学方法第18-21页
            1.5.2.1 溶胶凝胶法第18-19页
            1.5.2.2 化学气相沉积法第19页
            1.5.2.3 液相沉积法第19页
            1.5.2.4 水解沉淀法第19-20页
            1.5.2.5 水热法第20页
            1.5.2.6 微乳液法第20-21页
            1.5.2.7 自组装法第21页
    1.6 薄膜基底的分类第21-22页
        1.6.1 金属类第21页
        1.6.2 玻璃类第21-22页
        1.6.3 柔性基底第22页
    1.7 本文研究内容、目的与意义第22-24页
第二章 二氧化钛溶胶的制备研究第24-30页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-26页
        2.2.1 试剂与仪器第25页
        2.2.2 实验步骤第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-28页
        2.3.1 加水量对凝胶时间的影响第26-27页
        2.3.2 冰醋酸加入量对凝胶时间的影响第27-28页
        2.3.3 反应温度对凝胶时间的影响第28页
    2.4 小结第28-30页
第三章 二氧化钛毛细管整体柱的制备研究第30-50页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 试剂与仪器第31-32页
        3.2.2 实验步骤第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-47页
        3.3.1 PEG对TiO_2毛细管整体柱的影响第33页
        3.3.2 钛源含量对TiO_2薄膜的影响第33-35页
        3.3.3 煅烧温度对TiO_2薄膜的影响第35-37页
        3.3.4 聚乙二醇分子量对TiO_2薄膜的影响第37-41页
        3.3.5 PEG加入量对TiO_2薄膜的影响第41-43页
        3.3.6 罗丹明B初始浓度对光降解率的影响第43-44页
        3.3.7 薄膜催化剂的重复利用性第44-45页
        3.3.8 光降解罗丹明B的机理研究第45-47页
    3.4 小结第47-50页
第四章 结论与前景展望第50-54页
    4.1 结论第50-51页
    4.2 创新点第51-52页
    4.3 前景展望第52-54页
参考文献第54-60页
致谢第60-61页
研究成果及发表的学术论文第61-62页
作者及导师简介第62-63页
附件第63-64页

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