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Ag和Au负载对TiO2光催化和电化学性能的影响

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第14-38页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 TiO_2的结构和性质第15-17页
        1.2.1 TiO_2的晶体结构第15-16页
        1.2.2 TiO_2的能带结构第16-17页
        1.2.3 TiO_2的性质第17页
    1.3 TiO_2的制备方法第17-19页
        1.3.1 TiO_2薄膜的制备方法第17-18页
        1.3.2 TiO_2管的制备方法第18-19页
    1.4 TiO_2光催化的机理及现状第19-22页
        1.4.1 TiO_2的光催化机理第19-20页
        1.4.2 TiO_2光催化剂的改性第20-22页
    1.5 TiO_2锂离子电池负极材料的机制与现状第22-26页
        1.5.1 TiO_2的储锂机制第22页
        1.5.2 TiO_2负极材料的研究性现状第22-26页
    1.6 TiO_2的应用第26-28页
        1.6.1 光催化降解有机物第26页
        1.6.2 锂离子电池负极材料第26-27页
        1.6.3 光电催化制氢第27页
        1.6.4 太阳能电池阳极材料第27页
        1.6.5 气敏传感器材料第27-28页
        1.6.6 生物医用材料第28页
    1.7 本工作的研究内容和意义第28-29页
    参考文献第29-38页
第二章 实验方法与材料第38-50页
    2.1 实验原理及方法第38-41页
        2.1.1 TiO_2纳米薄膜的制备第38-39页
        2.1.2 TiO_2纳米管的制备第39-40页
        2.1.3 TiO_2纳米薄膜光催化原理第40-41页
        2.1.4 TiO_2作为锂离子电池负极材料的构造极其工作原理第41页
    2.2 实验材料与设备第41-43页
        2.2.1 药品和材料第41-42页
        2.2.2 仪器和设备第42-43页
    2.3 实验样品的制备第43-44页
        2.3.1 TiO_2纳米薄膜的制备第43页
        2.3.2 TiO_2纳米管的制备第43-44页
    2.4 材料表征第44-48页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)第44-45页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第45页
        2.4.3 透射电子显微镜(TEM)第45页
        2.4.4 荧光光谱(PL)第45-46页
        2.4.5 激光拉曼光谱(Raman)第46页
        2.4.6 X射线光电子能谱(XPS)第46-47页
        2.4.7 循环伏安测量技术[14-18]第47页
        2.4.8 恒电流充放电测试第47-48页
        2.4.9 纽扣电池组装第48页
    参考文献第48-50页
第三章 Ag衬底对Cu掺杂TiO_2薄膜光催化性能的影响第50-70页
    3.1 前言第50页
    3.2 实验部分第50-52页
        3.2.1 薄膜的制备第50-51页
        3.2.2 材料表征第51-52页
        3.2.3 材料光催化活性的测量第52页
    3.3 实验结果第52-65页
        3.3.1 形貌分析第52-55页
        3.3.2 晶体结构分析第55-58页
        3.3.3 荧光分析第58-59页
        3.3.4 光学性能分析第59-62页
        3.3.5 表面元素化合价分析第62-64页
        3.3.6 光催化性能分析第64-65页
    3.4 光催化机制第65-66页
    3.5 本章小结第66页
    参考文献第66-70页
第四章 Ag纳米颗粒对N掺杂TiO_2薄膜的影响第70-98页
    4.1 前言第70-71页
    4.2 实验部分第71-73页
        4.2.1 薄膜的制备第71-72页
        4.2.2 材料表征第72页
        4.2.3 光催化活性的测试第72-73页
    4.3 实验结果与讨论第73-91页
        4.3.1 薄膜的结构分析第73-74页
        4.3.2 薄膜的表面元素分析第74-76页
        4.3.3 薄膜的形貌分析第76-81页
        4.3.4 Ag衬底厚度对Ag/N-Ti O2薄膜形貌的影响第81-82页
        4.3.5 Ag在TiO_2薄膜中的扩散第82-85页
        4.3.6 薄膜的光致发光光谱分析第85-86页
        4.3.7 紫外-可见光光谱分析第86-88页
        4.3.8 Ag/N-TiO_2薄膜的光催化性能分析第88-91页
        4.3.9 Ag/N-TiO_2薄膜的光催化机理分析第91页
    4.4 本章小结第91-92页
    参考文献第92-98页
第五章 TiO_2纳米管的制备及其做锂离子电池负极材料的电化学性能第98-116页
    5.1 前言第98-99页
    5.2 实验部分第99页
        5.2.1 TiO_2纳米管的制备第99页
        5.2.2 材料表征第99页
    5.3 实验结果第99-111页
        5.3.1 形貌分析第99-103页
        5.3.2 XRD分析第103页
        5.3.3 TiO_2纳米管生长分析第103-105页
        5.3.4 恒电流充放电测试第105-106页
        5.3.5 循环伏安性能测试第106-107页
        5.3.6 循环性能测试第107-110页
        5.3.7 高倍率循环性能测试第110-111页
    5.4 实验结果分析第111-112页
    5.5 本章小结第112-113页
    参考文献第113-116页
第六章 Ag在TiO_2纳米管中快速扩散制备Ag@TiO_2纳米阵列第116-136页
    6.1 前言第116页
    6.2 实验部分第116-117页
        6.2.1 TiO_2纳米管的制备第116-117页
        6.2.2 纳米Ag膜的制备第117页
        6.2.3 Ag@TiO_2纳米阵列的制备第117页
        6.2.4 材料表征第117页
    6.3 实验结果第117-127页
        6.3.1 Ag@TiO_2纳米阵列的晶体结构分析第117-118页
        6.3.2 Ag@TiO_2纳米阵列的形貌分析第118-120页
        6.3.3 Ag在TiO_2纳米阵列中的扩散现象第120-127页
    6.4 实验结果讨论第127-132页
    6.5 本章小结第132页
    参考文献第132-136页
第七章 Au负载TiO_2纳米的制备及其电化学性能第136-162页
    7.1 前言第136页
    7.2 实验部分第136-138页
        7.2.1 TiO_2纳米管的制备第136-137页
        7.2.2 纳米Au膜的制备第137页
        7.2.3 Au@TiO_2纳米阵列的制备第137页
        7.2.4 材料表征第137-138页
    7.3 实验结果第138-145页
        7.3.1 Au@TiO_2纳米阵列的结构分析第138-139页
        7.3.2 Au@TiO_2纳米阵列的形貌分析第139-143页
        7.3.4 Au在TiO_2纳米阵列中的扩散第143-145页
    7.4 扩散结果讨论第145-151页
    7.5 电化学性能测试第151-157页
        7.5.1 循环伏安测试第151-152页
        7.5.2 恒电流充放电测试第152-155页
        7.5.3 循环性能测试第155-156页
        7.5.4 交流阻抗测试第156-157页
    7.6 本章小结第157页
    参考文献第157-162页
第八章 结论第162-164页
创新点第164-166页
致谢第166-168页
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果第168页

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