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氮掺杂TiO2薄膜电极的制备及光电催化性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 TiO_2的制备第11-13页
    1.3 TiO_2光催化原理第13-14页
    1.4 TiO_2光催化剂的改性第14-17页
        1.4.1 贵金属沉积第14页
        1.4.2 金属离子的掺杂改性第14-15页
        1.4.3 非金属离子掺杂第15-16页
        1.4.4 共掺杂改性第16-17页
        1.4.5 TiO_2表面敏化第17页
        1.4.6 半导体复合第17页
    1.5 TiO_2光催化剂的应用及局限性第17-18页
    1.6 本课题研究内容第18-20页
        1.6.1 研究意义第18-19页
        1.6.2 研究内容第19-20页
2 实验内容与研究方法第20-25页
    2.1 实验试剂与仪器第20-21页
        2.1.1 实验所用试剂第20页
        2.1.2 实验仪器第20-21页
    2.2 N/TiO_2薄膜电极的制备及反应装置第21-22页
        2.2.1 N/TiO_2薄膜电极的制备装置第21页
        2.2.2 N/TiO_2薄膜电极的反应装置第21-22页
    2.3 N/TiO_2薄膜电极的表征及分析方法第22-23页
        2.3.1 催化剂的表面形貌分析第22页
        2.3.2 X-射线衍射分析第22-23页
        2.3.3 X-射线光电子能谱分析第23页
        2.3.4 紫外-可见-近红外吸收光谱分析第23页
        2.3.5 电子自旋共振分析第23页
    2.4 电化学测试方法第23页
    2.5 光电催化性能的评价方法第23-25页
        2.5.1 甲基橙的性质第23-24页
        2.5.2 甲基橙的分析方法第24-25页
3 N/TIO_2薄膜电极的制备及表征第25-41页
    3.1 N/TiO_2薄膜的制备第25页
    3.2 N/TiO_2薄膜制备条件的优化第25-31页
        3.2.1 阳极氧化电压—时间对N/TiO_2薄膜电极光催化活性的影响第25-28页
        3.2.2 电解液含水率对N/TiO_2薄膜电极光催化性能的影响第28-29页
        3.2.3 N源含量对N/TiO_2薄膜电极光催化性能的影响第29-30页
        3.2.4 煅烧条件对N/TiO_2薄膜电极光催化性能的影响第30-31页
    3.3 N/TiO_2薄膜的表征第31-38页
        3.3.1 N/TiO_2薄膜的表面形貌第31-32页
        3.3.2 N/TiO_2薄膜电极的晶型分析第32-34页
        3.3.3 N/TiO_2薄膜电极的表面化学形态第34-35页
        3.3.4 N/TiO_2薄膜电极的电子自旋共振研究第35-36页
        3.3.5 N/TiO_2薄膜电极的光吸收性能第36-38页
    3.4 N/TiO_2薄膜电极的电化学性能第38-39页
    3.5 本章小结第39-41页
4 N/TIO_2薄膜光电催化性能及动力学第41-55页
    4.1 MO溶液的标准曲线第41-42页
    4.2 动力学方程概述第42页
    4.3 结果与讨论第42-53页
        4.3.1 光电催化活性的影响因素第42-46页
        4.3.2 光电协同作用第46-48页
        4.3.3 太阳光下光电催化活性及动力学第48-49页
        4.3.4 紫外光下光电催化活性及动力学第49-50页
        4.3.5 催化剂的活性评价第50-52页
        4.3.6 光电催化活性重复性第52-53页
    4.4 本章小结第53-55页
5 结论与展望第55-57页
    5.1 主要结论第55-56页
    5.2 创新点第56页
    5.3 研究工作展望第56-57页
参考文献第57-67页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第67-69页
致谢第69页

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