摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 二氧化钛材料概述 | 第13-17页 |
1.2.1 TiO_2的晶体结构 | 第13-14页 |
1.2.2 TiO_2薄膜的制备 | 第14-17页 |
1.3 氧化锌材料概述 | 第17-21页 |
1.3.1 气相法——使用催化剂 | 第18-19页 |
1.3.2 气相法——衬底材料的选择 | 第19-21页 |
1.4 TiO_2与 ZnO 半导体材料的光电催化性能 | 第21-26页 |
1.4.1 TiO_2光电催化机理 | 第22-23页 |
1.4.2 TiO_2光电催化反应动力学 | 第23-24页 |
1.4.3 影响光电催化反应的因素 | 第24-25页 |
1.4.4 研究现状 | 第25-26页 |
1.5 本论文的选题意义及研究内容 | 第26-28页 |
第二章 金红石相 TiO_2薄膜的制备及其光电催化性能研究 | 第28-44页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-31页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 实验步骤 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-42页 |
2.3.1 金红石相 TiO_2薄膜的表征 | 第31-33页 |
2.3.2 金红石相 TiO_2薄膜的光电催化化性能 | 第33-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 TiO_2薄膜与 ZnO 纳米线阵列复合材料的制备及其光电催化性能研究 | 第44-59页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-48页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第45-46页 |
3.2.2 实验步骤 | 第46-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-58页 |
3.3.1 金红石相 TiO_2薄膜与 ZnO 纳米线阵列复合材料的表征 | 第48-53页 |
3.3.2 金红石相 TiO_2薄膜与 ZnO 纳米线阵列复合材料的生长机理 | 第53页 |
3.3.3 金红石相 TiO_2薄膜与 ZnO 纳米线阵列复合材料的光电催化性能 | 第53-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 以 Au为催化剂制备金红石相 TiO_2薄膜与 ZnO纳米梳复合结构及其光电催化性能的研究 | 第59-69页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-62页 |
4.2.1 实验试剂和仪器 | 第60-61页 |
4.2.2 实验步骤 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-68页 |
4.3.1 金红石相 TiO_2薄膜与 ZnO 纳米梳复合结构的表征 | 第62-65页 |
4.3.2 金红石相 TiO_2薄膜与 ZnO 纳米梳复合结构的光电催化性能 | 第65-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-72页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 特色与创新 | 第70页 |
5.3 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |