摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-38页 |
·引言 | 第12-13页 |
·半导体光催化机理 | 第13-14页 |
·纳米二氧化钛的性质 | 第14-19页 |
·纳米二氧化钛的晶型结构及物化性质 | 第15-16页 |
·纳米二氧化钛的光电催化氧化研究 | 第16-19页 |
·二氧化钛纳米管(Ti0_2 Nanotubes,TNTs) | 第19-21页 |
·二氧化钛纳米管的制备方法 | 第19-20页 |
·Ti0_2 纳米管的形成机理 | 第20-21页 |
·Cu_20 的基本性质及其在光催化领域的应用 | 第21-23页 |
·Cu_20 的基本性质 | 第21-22页 |
·Cu_20 的应用 | 第22-23页 |
·半导体光催化的研究现状 | 第23-26页 |
·贵金属沉积 | 第23-24页 |
·复合半导体 | 第24页 |
·离子掺杂 | 第24-25页 |
·光敏化 | 第25页 |
·表面螯合及衍生作用 | 第25页 |
·超强酸化 | 第25-26页 |
·选题依据、可行性及意义 | 第26-29页 |
参考文献 | 第29-38页 |
第2章 实验 | 第38-44页 |
·实验药品与仪器 | 第38-40页 |
·实验药品 | 第38-39页 |
·实验仪器 | 第39-40页 |
·表征手段 | 第40-44页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第40页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第40页 |
·紫外-可见漫反射谱(UV-vis)分析 | 第40页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第40-41页 |
·比表面积(BET)的测定 | 第41页 |
·光催化性能的表征 | 第41-44页 |
第3章 Cu_20 团簇掺杂到Ti0_2表面上的量子力学计算研究 | 第44-58页 |
·引言 | 第44页 |
·计算方法原理介绍 | 第44-46页 |
·第一性原理方法 | 第44页 |
·电子密度泛函理论 | 第44-45页 |
·局域密度近似 | 第45页 |
·广义梯度近似 | 第45-46页 |
·Materials Studio 的CASTEP 模块 | 第46页 |
·Cu_20 复合Ti0_2 的结构计算 | 第46-55页 |
·结构模型与计算方法 | 第46-47页 |
·计算结果与讨论 | 第47-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
第4章 Ti0_2/Cu_20 复合光催化剂的制备及表征 | 第58-88页 |
·引言 | 第58-59页 |
·实验部分 | 第59-60页 |
·Ti0_2/Cu_20 复合催化剂的制备 | 第59页 |
·光催化性能评价 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-84页 |
·Ti0_2/Cu_20 催化剂制备条件优化 | 第60-74页 |
·Ti0_2/Cu_20 样品的表征 | 第74-78页 |
·Ti0_2、Cu_20 和 Ti0_2/Cu_20 对甲基橙光催化降解性能分析 | 第78-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
第5章 TNTs、Cu_20-TNTs 的制备表征及光催化性能研究 | 第88-120页 |
·引言 | 第88页 |
·实验部分 | 第88-90页 |
·TNTs 的制备 | 第88-89页 |
·Cu_20-TNTs 的制备 | 第89页 |
·光催化性能测试 | 第89-90页 |
·结果与讨论 | 第90-116页 |
·TNTs 的表征及光催化性能研究 | 第90-95页 |
·Ⅰ型-Cu_20-TNTs 的表征及性能研究 | 第95-102页 |
·Ⅱ型- Cu_20-TNTs 的表征及性能研究 | 第102-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-120页 |
第6章 Ag/TNTs、Cu_20-Ag/TNTs 光催化剂的制备及表征 | 第120-130页 |
·引言 | 第120-121页 |
·实验部分 | 第121页 |
·Ag/TNTs 的制备 | 第121页 |
·Cu_20-Ag/TNTs 的制备 | 第121页 |
·光催化性能测试 | 第121页 |
·结果与讨论 | 第121-127页 |
·Ag/TNTs 和Cu_20-Ag/TNTs 的表征及光催化性能研究 | 第121-127页 |
·本章小结 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-130页 |
第7章 结论 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第133页 |