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钛酸盐纳米材料的制备及光催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-56页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 TiO_2光催化剂第11-23页
        1.2.1 TiO_2光催化机理第11-13页
        1.2.2 TiO_2系光催化法的限制第13-14页
        1.2.3 提高TiO_2颗粒可见光利用率的方法第14-19页
        1.2.4 增强TiO_2颗粒对有机污染物吸附能力的方法第19-21页
        1.2.5 增大TiO_2颗粒稳定性的方法第21-22页
        1.2.6 未来TiO_2系光催化剂的挑战第22-23页
    1.3 新型光催化剂第23-35页
        1.3.1 Bi系化合物第23-30页
        1.3.2 铋系光催化剂的结构控制第30-34页
        1.3.3 铋系光催化剂微观形貌的控制第34-35页
        1.3.4 铋系光催化剂未来的发展前景第35页
    1.4 本论文中涉及的公式第35-36页
        1.4.1 样品光学带隙计算公式第35-36页
        1.4.2 样品光催化降解速率计算公式第36页
    1.5 本论文研究内容及意义第36-38页
    参考文献第38-56页
第二章 实验试剂及表征第56-59页
    2.1 实验试剂第56页
    2.2 表征第56-58页
    2.3 光催化测试表征第58-59页
第三章 铁、氮共掺杂二氧化钛第59-68页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 实验样品制备第60页
    3.3 结果与讨论第60-65页
    3.4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-68页
第四章 溶胶-凝胶水热法合成片状Bi_4Ti_3O_(12)第68-89页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验样品制备第69-70页
    4.3 测试结果分析第70-79页
        4.3.1 晶体结构第70-72页
        4.3.2 形貌第72-73页
        4.3.3 紫外可见漫反射光谱第73-74页
        4.3.4 光催化性能及重复利用性第74-79页
    4.4 Bi_4Ti_3O_(12)纳米片的PE增强原理分析第79-82页
    4.5 本章小结第82-83页
    参考文献第83-89页
第五章 Bi_(3.15)Nd_(0.85)Ti_3O_(12)-C纳米管复合光催化剂第89-102页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 实验样品制备第90页
    5.3 结果与讨论第90-95页
        5.3.1 晶体结构第90-91页
        5.3.2 形貌第91-93页
        5.3.3 漫反射吸收光谱第93-94页
        5.3.4 可见光催化测试结果第94-95页
        5.3.5 PL光谱第95页
    5.4 光催化效率(PE)增强原理第95-97页
    5.5 本章小结第97-98页
    参考文献第98-102页
第六章 TiO_2基多相异质结第102-117页
    6.1 引言第102-103页
    6.2 实验样品制备第103-104页
    6.3 结果与讨论第104-112页
        6.3.1 晶体结构第104-105页
        6.3.2 形貌第105-108页
        6.3.3 漫反射吸收光谱第108-109页
        6.3.4 PL光谱第109-112页
        6.3.5 可见光催化测试结果第112页
    6.4 本章小结第112-114页
    参考文献第114-117页
结论第117-119页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第119-120页
致谢第120-121页
附表第121页

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