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共轭分子/二氧化钛复合材料的制备及光催化性能研究

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

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