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球形二氧化钛的制备、改性及光降解性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 二氧化钛的光催化原理第10页
    1.3 二氧化钛的合成方法第10-13页
        1.3.1 溶胶-凝胶法第10-11页
        1.3.2 水热法第11-12页
        1.3.3 沉积法第12页
        1.3.4 阳极氧化法第12页
        1.3.5 气相法第12-13页
    1.4 二氧化钛光催化性能的影响因素第13-14页
        1.4.1 二氧化钛晶相结构第13页
        1.4.2 二氧化钛粒径第13-14页
        1.4.3 二氧化钛的表面特性第14页
        1.4.4 其他因素第14页
    1.5 二氧化钛的改性方法第14-19页
        1.5.1 掺杂改性第15-16页
        1.5.2 贵金属沉积第16-17页
        1.5.3 表面复合第17-18页
        1.5.4 表面光敏化第18页
        1.5.5 微观形貌控制第18-19页
    1.6 二氧化钛的应用第19-21页
        1.6.1 污水处理第19-20页
        1.6.2 太阳能电池第20页
        1.6.3 灭菌与空气净化第20页
        1.6.4 自清洁与防雾第20-21页
        1.6.5 光解水制氢第21页
    1.7 论文研究内容及意义第21-23页
第二章 球形二氧化钛的制备第23-33页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-28页
        2.2.1 实验药品及仪器第23-24页
        2.2.2 球形二氧化钛的制备第24-25页
        2.2.3 表征与分析第25-27页
        2.2.4 光催化性能评价第27-28页
    2.3 结果及讨论第28-32页
        2.3.1 X-射线衍射分析第28-29页
        2.3.2 扫描电镜分析第29页
        2.3.3 透射电镜分析第29-30页
        2.3.4 紫外-可见吸收光谱分析第30-31页
        2.3.5 光催化活性评价第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 M-TiO_2、M/MO-TiO_2(M=Cu、Ag、Pd)改性光催化剂的制备及性能评价第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 M-TiO_2(M=Cu、Ag、Pd)的制备及性能评价第33-39页
        3.2.1 M-TiO_2(M=Cu、Ag、Pd)的制备第33-34页
        3.2.2 X-射线光电子能谱分析第34-35页
        3.2.3 能量色散谱仪分析第35页
        3.2.4 X-射线光电子能谱分析第35-36页
        3.2.5 紫外-可见吸收光谱分析第36-37页
        3.2.6 光催化活性评价第37-39页
    3.3 M/MO-TiO_2(M=Cu、Ag、Pd)的制备及性能评价第39-43页
        3.3.1 M/MO-TiO_2(M=Cu、Ag、Pd)的制备第39页
        3.3.2 透射电镜分析第39-40页
        3.3.3 X-射线光电子能谱分析第40-41页
        3.3.4 紫外-可见吸收光谱分析第41-42页
        3.3.5 光催化活性评价第42页
        3.3.6 重复性实验第42-43页
    3.4 本章总结第43-45页
第四章 MO-TiO_2、M/MO-TiO_2(M=Cu、Fe、Ag、Pd)改性光催化剂的制备及性能评价第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 MO-TiO_2(M=Cu、Fe、Ag、Pd)的制备及性能评价第45-49页
        4.2.1 MO-TiO_2(M=Cu、Fe、Ag、Pd)的制备第45-46页
        4.2.2 X-射线光电子能谱分析第46-47页
        4.2.3 透射电镜分析第47页
        4.2.4 紫外-可见吸收光谱分析第47-48页
        4.2.5 光催化活性评价第48-49页
    4.3 M/MO-TiO_2(M=Cu、Fe、Ag、Pd)的制备及性能评价第49-55页
        4.3.1 M/MO-TiO_2(M=Cu、Fe、Ag、Pd)的制备第49-50页
        4.3.2 透射电镜分析第50-51页
        4.3.3 X-射线光电子能谱分析第51-52页
        4.3.4 紫外-可见吸收光谱分析第52页
        4.3.5 光催化活性评价第52-54页
        4.3.6 重复性试验第54-55页
    4.4 本章总结第55-57页
结论与展望第57-59页
    结论第57页
    展望第57-59页
参考文献第59-67页
致谢第67-68页

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