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晶相可控纳米TiO2微球的制备、表征及其金属改性研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 纳米TiO_2光催化剂研究文献综述第12-36页
   ·前言第12-13页
   ·纳米氧化钛光催化原理第13-16页
   ·纳米TiO_2光催化剂的制备方法第16-20页
     ·气相法第17页
     ·液相法第17-20页
   ·纳米TiO_2光催化剂的应用第20-23页
   ·纳米TiO_2光催化活性和效率的影响因素第23-28页
     ·晶型结构的影响第23-25页
     ·晶粒尺寸的影响第25页
     ·TiO_2表面性质的影响第25-27页
     ·光催化反应体系的影响第27-28页
     ·其它影响因素第28页
   ·近来TiO_2光催化剂主要研究领域第28-34页
     ·降低TiO_2光生电子—光生空穴的复合第28-32页
     ·降低TiO_2的禁带宽度第32-34页
   ·论文选题和主要研究方向第34-36页
第二章 晶型可控纳米TiO_2的制备和表征第36-54页
   ·前言第36-38页
   ·实验部分第38-41页
     ·实验使用的试剂和仪器第38页
     ·光催化剂样品的制备第38-39页
     ·光催化剂样品的表征第39-40页
     ·光催化活性测试第40-41页
   ·结果与讨论第41-53页
     ·盐酸以及酸浓度对晶型和粒径的影响第41-43页
     ·硝酸以及酸浓度对晶型和粒径的影响第43-45页
     ·硫酸以及酸浓度对晶型和粒径的影响第45-46页
     ·水热温度对晶型和粒径的影响第46-48页
     ·水热条件对晶型影响的机理分析第48-51页
     ·催化活性表征第51-53页
   ·本章结论第53-54页
第三章 球形形貌锐钛矿纳米TiO_2的制备、表征和光催化性能第54-69页
   ·前言第54-55页
   ·实验部分第55-58页
     ·实验使用的试剂和仪器第55-56页
     ·光催化剂样品的制备第56页
     ·光催化剂样品的表征第56-57页
     ·光催化活性测试第57-58页
   ·结果与讨论第58-68页
     ·X射线衍射(XRD)表征第58-60页
     ·扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)第60-61页
     ·N_2吸附—解吸测试第61-62页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第62-65页
     ·傅立叶变换红外(FI-IR)分析第65-66页
     ·光催化活性测试第66-68页
   ·本章结论第68-69页
第四章 过渡金属Fe~(3+)掺杂纳米TiO_2的制备、表征和光催化性能第69-88页
   ·前言第69-71页
   ·实验部分第71-73页
     ·实验使用的试剂和仪器第71-72页
     ·光催化剂样品的制备第72页
     ·光催化剂样品的表征第72-73页
     ·光催化活性测试第73页
   ·结果与讨论第73-87页
     ·X射线衍射(XRD)表征第73-75页
     ·透射电镜(TEM)第75-77页
     ·电子顺磁共振光谱(EPR)第77-78页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第78-81页
     ·紫外—可见光漫反射光谱(DRS)第81-82页
     ·光催化活性测试和反应机理第82-87页
   ·本章结论第87-88页
第五章 稀土元素Ce~(4+)改性纳米TiO_2的制备、表征和光催化性能第88-105页
   ·前言第88-89页
   ·实验部分第89-92页
     ·实验使用的试剂和仪器第89-90页
     ·光催化剂样品的制备第90-91页
     ·光催化剂样品的表征第91-92页
     ·光催化活性的测试第92页
   ·结果与讨论第92-103页
     ·X射线衍射(XRD)和原子吸收火焰发射光谱(AAS)分析第92-93页
     ·SEM-EDS表征和分析第93-95页
     ·透射电镜(TEM)表征第95-96页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第96-99页
     ·UV-vis漫反射光谱(DRS)分析第99-100页
     ·光催化活性测试和反应机理第100-103页
   ·本章结论第103-105页
第六章 总结论第105-107页
参考文献第107-120页
附录第120-121页
致谢第121页

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