摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 光催化材料的研究背景 | 第14-15页 |
1.2 TiO_2的光催化机制 | 第15-16页 |
1.3 TiO_2的液相制备方法 | 第16-17页 |
1.4 纳米技术对光催化研究的意义 | 第17-18页 |
1.5 TiO_2的应用瓶颈与改性研究 | 第18-28页 |
1.5.1 晶体生长 | 第18-21页 |
1.5.2 掺杂 | 第21-23页 |
1.5.3 复合改性 | 第23-28页 |
1.6 本课题的研究意义和主要研究内容 | 第28-31页 |
第2章 实验原料与实验方法 | 第31-43页 |
2.1 化学试剂和仪器设备 | 第31-33页 |
2.1.1 化学试剂 | 第31-32页 |
2.1.2 仪器设备 | 第32-33页 |
2.2 材料的制备 | 第33-38页 |
2.2.1 聚苯胺纳米纤维的制备 | 第33页 |
2.2.2 聚苯胺/TiO_2复合材料的制备 | 第33-34页 |
2.2.3 {001}面暴露 TiO_2的制备 | 第34-36页 |
2.2.4 氧化石墨的制备 | 第36-37页 |
2.2.5 石墨烯/TiO_2复合材料的制备 | 第37页 |
2.2.6 石墨相氮化碳的制备 | 第37页 |
2.2.7 石墨相氮化碳/{001}面暴露 TiO_2复合材料的制备 | 第37-38页 |
2.3 材料的性能表征 | 第38-43页 |
2.3.1 晶相组成 | 第38-39页 |
2.3.2 微观形貌 | 第39页 |
2.3.3 紫外-可见吸收和漫反射 | 第39页 |
2.3.4 红外吸收 | 第39页 |
2.3.5 电子结合能 | 第39-40页 |
2.3.6 拉曼散射 | 第40页 |
2.3.7 热分析 | 第40页 |
2.3.8 比表面 | 第40-41页 |
2.3.9 光致发光 | 第41页 |
2.3.10 光催化活性 | 第41-42页 |
2.3.11 羟基自由基反应 | 第42页 |
2.3.12 空穴和羟基的捕获实验 | 第42页 |
2.3.13 自由基检测 | 第42-43页 |
第3章 {001}面暴露 TiO_2纳米晶的制备 | 第43-57页 |
3.1 反应体系的选择 | 第43-45页 |
3.2 不同前躯体对{001}面暴露 TiO_2理化性质的影响 | 第45-50页 |
3.3 层状质子化钛酸盐的理化性质 | 第50-53页 |
3.4 {001}面暴露 TiO_2的可控制备 | 第53-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 聚苯胺/TiO_2可见光催化剂的制备及催化性能研究 | 第57-74页 |
4.1 复合方式对材料晶相、形貌和光催化活性的影响 | 第57-64页 |
4.2 红外吸收和 X 射线光电子能谱的分析 | 第64-67页 |
4.3 可见光降解率曲线 | 第67-68页 |
4.4 体系 pH 值以及复合比例对光催化活性的影响 | 第68-70页 |
4.5 光稳定性及循环活性 | 第70-71页 |
4.6 传统和新型复合方式的形成机制 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 石墨烯/TiO_2复合材料的制备及紫外光催化机理研究 | 第74-96页 |
5.1 形成机制 | 第74-75页 |
5.2 晶相组成和微观形貌 | 第75-80页 |
5.3 GO 的还原及复合材料的光吸收性质 | 第80-84页 |
5.4 紫外光催化活性 | 第84-88页 |
5.5 模拟太阳光催化活性 | 第88-89页 |
5.6 协同效应和自由基的检测 | 第89-92页 |
5.7 捕获测试结果分析 | 第92-95页 |
5.8 本章小结 | 第95-96页 |
第6章 石墨相氮化碳/{001}面暴露 TiO_2的制备、催化活性及机理研究 | 第96-113页 |
6.1 晶体结构和微观形貌 | 第96-99页 |
6.2 红外吸收和紫外-可见漫反射光谱 | 第99-101页 |
6.3 光致发光 | 第101页 |
6.4 紫外和可见光催化活性 | 第101-107页 |
6.5 紫外和可见光催化机理 | 第107-110页 |
6.6 三种共轭大分子复合 TiO_2的比较 | 第110-111页 |
6.7 本章小结 | 第111-113页 |
结论 | 第113-114页 |
创新点 | 第114页 |
展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-130页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第130-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
个人简历 | 第134页 |