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TiO2复合材料的制备及其医学与环境应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-22页
    1 纳米TiO_2及其复合材料的发展及应用现状第9-18页
        1.1 纳米TiO_2的简介第9页
        1.2 TiO_2的制备方法第9-13页
            1.2.1 溶胶-凝胶法第9-10页
            1.2.2 水热法第10-11页
            1.2.3 溶剂热法第11-12页
            1.2.4 非水解法第12-13页
            1.2.5 模板法第13页
        1.3 TiO_2光催化改性技术第13-16页
            1.3.1 烯二醇和邻苯二酚敏化TiO_2第13-14页
            1.3.2 元素掺杂第14-15页
            1.3.3 贵金属表面沉积第15页
            1.3.4 染料敏化TiO_2第15-16页
        1.4 TiO_2应用现状第16-18页
            1.4.1 光催化第16-17页
            1.4.2 太阳能电池第17页
            1.4.3 生物医学方面的应用第17-18页
    2 微小RNA分析检测技术第18-20页
        2.1 Micro RNA第18页
        2.2 Micro RNA主要检测方法第18-20页
            2.2.1 固相检测方法第18-19页
            2.2.2 液相检测方法第19页
            2.2.3 原位杂交法第19-20页
    3 染料类环境污染物第20页
        3.1 染料性质概述第20页
        3.2 染料废水主要处理方法第20页
    4 本课题的提出第20-22页
        4.1 基于二氧化钛光催化和鸟嘌呤光还原协同作用的银沉积放大途径的microRNAs电分析第20-21页
        4.2 TiO_2@DA@Ag复合材料用于环境毒物在可见光下的催化降解考察及比较第21页
        4.3 TiO_2/RGO复合材料用于环境毒物的催化降解性能考察第21-22页
第二章 基于二氧化钛光催化和鸟嘌呤光还原协同作用的银沉积放大途径的micro RNAs电分析第22-32页
    1 引言第22-23页
    2 实验部分第23-25页
        2.1 仪器与试剂第23页
        2.2 Fe3O4@TiO_2纳米复合材料的制备与表征第23-24页
            2.2.1 单分散Fe3O4纳米球的制备第23-24页
            2.2.2 Fe3O4@TiO_2纳米复合材料的制备第24页
            2.2.3 Fe3O4及Fe3O4@TiO_2材料的表征第24页
        2.3 磁性纳米Fe3O4@TiO_2复合材料负载PNA探针的制备第24页
        2.4 基于光催化银沉积途径的电化学检测miRNAs第24-25页
    3 结果与讨论第25-31页
        3.1 Fe3O4@TiO_2的合成与表征第25-26页
            3.1.1 Fe3O4@TiO_2合成路径第25页
            3.1.2 Fe3O4及Fe3O4@TiO_2形貌和结构分析第25-26页
        3.2 基于TiO_2光催化及鸟嘌呤光还原协同作用的光催化银信号放大途径用于电化学分析miRNAs第26-27页
        3.3 Fe3O4@TiO_2光催化银沉积效果考察第27-28页
        3.4 主要检测条件的优化第28-29页
        3.5 miRN As以及突变miRN As的样品检测第29-31页
    4 小结第31-32页
第三章 TiO_2@DA@Ag复合材料用于可见光下环境毒物的催化降解第32-43页
    1 引言第32-33页
    2 实验部分第33-34页
        2.1 仪器与试剂第33页
        2.2 复合材料的制备和表征第33-34页
            2.2.1 复合材料TiO_2@DA@Ag的制备第33-34页
            2.2.2 TiO_2及TiO_2@DA@Ag材料的表征第34页
        2.3 复合材料的光催化活性考察第34页
    3 结果与讨论第34-42页
        3.1 AgNO3用量对复合纳米材料光催化性能的影响第34-36页
        3.2 复合纳米材料的形貌结构和成分分析第36-39页
            3.2.1 TiO_2@DA@Ag的SEM及EDS和面扫分析第36-37页
            3.2.2 TiO_2及TiO_2@DA@Ag的XRD分析第37-38页
            3.2.3 TiO_2及TiO_2@DA@Ag的FT-IR分析第38-39页
            3.2.4 TiO_2及TiO_2@DA@Ag的UV- vis分析第39页
        3.3 复合纳米材料的光催化活性分析第39-42页
            3.3.1 溶液pH对复合纳米材料降解效果的影响第39-40页
            3.3.2 复合纳米材料对RhB的降解效果的考察第40-41页
            3.3.3 复合纳米材料对MB和MO的降解效果的考察第41页
            3.3.4 复合纳米材料的光催化稳定性考察第41-42页
    4 小结第42-43页
第四章 TiO_2/RGO复合材料用于环境毒物的催化降解性能研究第43-51页
    1 引言第43页
    2 实验部分第43-45页
        2.1 仪器与试剂第43-44页
        2.2 复合材料的制备和表征第44页
            2.2.1 复合材料TiO_2/RGO的制备第44页
            2.2.2 TiO_2及TiO_2/RGO材料的表征第44页
        2.3 复合材料TiO_2/RGO的光催化活性考察第44-45页
    3 结果与讨论第45-50页
        3.1 GO用量对复合纳米材料光催化性能的影响第45-46页
        3.2 复合纳米材料TiO_2/RGO的形貌结构和成分分析第46-48页
            3.2.1 复合纳米材料TiO_2/RGO的TEM分析第46页
            3.2.2 复合纳米材料TiO_2/RGO的XRD分析第46-47页
            3.2.3 复合纳米材料TiO_2/RGO的UV-vis分析第47-48页
        3.3 复合纳米材料TiO_2/RGO的光催化活性分析第48-50页
            3.3.1 复合纳米材料TiO_2/RGO对MB和RhB的降解考察第48页
            3.3.2 复合材料TiO_2/RGO的稳定性考察第48-49页
            3.3.3 复合材料TiO_2/RGO和TiO_2@DA@Ag的降解比较第49-50页
    4 小结第50-51页
本文总结第51-52页
参考文献第52-62页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与成果第62-63页
致谢第63页

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