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二氧化钛/聚苯胺复合微粒材料的制备、结构和性能研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-11页
第一章 绪论第11-31页
   ·引言第11页
   ·二氧化钛的光催化性能与应用研究第11-18页
     ·二氧化钛的光催化反应机理第11-12页
     ·二氧化钛的应用概况第12-14页
     ·二氧化钛光催化剂的局限性第14-15页
     ·二氧化钛粉末材料的改性研究进展第15-18页
   ·聚苯胺的研究现状第18-22页
     ·聚苯胺的合成方法第18-19页
     ·化学氧化法制备聚苯胺的机理第19-21页
     ·聚苯胺的结构第21页
     ·聚苯胺的导电机理第21-22页
   ·无机粒子/导电聚苯胺复合材料的制备方法第22-28页
     ·溶胶凝胶法第23-24页
     ·共混法第24页
     ·插层法第24页
     ·电化学合成法第24-25页
     ·自组装技术第25页
     ·原位聚合法第25-28页
   ·无机粒子/导电聚合物复合微粒的表征第28-29页
     ·微粒尺寸与分散状况的表征第28页
     ·表面与界面的作用表征第28-29页
     ·纳米复合粒子的形态结构表征第29页
     ·复合材料的热稳定性分析技术第29页
   ·课题的提出和本论文拟研究的内容第29-31页
第二章 锐钛矿型二氧化钛的制备第31-52页
   ·前言第31页
   ·实验部分第31-36页
     ·实验原料及仪器第31-32页
     ·二氧化钛的制备过程第32-33页
     ·性能与表征第33-36页
   ·结果与讨论第36-50页
     ·溶胶凝胶法合成二氧化钛的实验原理第36页
     ·二氧化钛微粒材料制备条件的优化第36-40页
       ·水对 TiO_2微粒材料光催化性能的影响第37页
       ·抑制剂对 TiO_2微粒材料光催化性能的影响第37-38页
       ·分散剂对 TiO_2微粒材料光催化性能的影响第38-39页
       ·焙烧时间的影响第39页
       ·焙烧温度的影响第39-40页
     ·二氧化钛微粒的表征第40-49页
       ·二氧化钛的 X 射线衍射分析第40-45页
       ·二氧化钛的红外光谱分析第45-46页
       ·二氧化钛前驱体的热失重分析第46页
       ·二氧化钛微粒的形貌分析第46-47页
       ·二氧化钛的紫外-可见吸收光谱分析第47-48页
       ·二氧化钛的表面元素分析第48-49页
     ·二氧化钛纳米晶粒生长动力学第49-50页
   ·小结第50-52页
第三章 二氧化钛/聚苯胺复合微粒的制备与结构第52-81页
   ·前言第52-53页
   ·实验部分第53-55页
     ·实验原料及规格第53页
     ·主要仪器与型号第53-54页
     ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒材料的制备第54-55页
     ·结构表征第55页
   ·结果与讨论第55-79页
     ·制备条件对复合微粒材料的影响第55-58页
       ·制备过程分析第55-56页
       ·单体用量对复合微粒的影响第56页
       ·氧化剂浓度对复合微粒的影响第56-57页
       ·掺杂酸种类对复合微粒的影响第57页
       ·掺杂酸浓度对复合微粒的影响第57-58页
       ·反应时间对复合微粒的影响第58页
       ·反应温度对复合微粒的影响第58页
     ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒的结构与表征第58-68页
       ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒的形貌分析第58-59页
       ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒的红外光谱分析第59-60页
       ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒的 XRD 分析第60-61页
       ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒的表面元素分析第61-64页
       ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒的粒径及其分布第64-65页
       ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒的 UV-VIS 漫反射吸收光谱分析第65-66页
       ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒的热稳定性分析第66-67页
       ·复合微粒中聚苯胺包覆量的计算第67-68页
     ·复合微粒材料的制备原理分析第68-73页
     ·复合微粒材料的结构和形态分析第73-76页
     ·复合微粒材料的光学特性及结构形态对光吸收的影响第76-79页
   ·小结第79-81页
第四章 二氧化钛/聚苯胺复合微粒材料的光催化性能第81-103页
   ·前言第81-82页
   ·实验部分第82-83页
     ·实验原料及规格第82页
     ·主要仪器与型号第82-83页
     ·性能测试第83页
   ·结果与讨论第83-101页
     ·光催化反应原理与动力学第83-85页
     ·紫外光下苯酚降解反应级数的确定第85-87页
     ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒材料的结构对反应速率的影响第87-96页
       ·苯胺含量的影响第87-88页
       ·掺杂有机酸种类的影响第88-89页
       ·掺杂无机酸种类的影响第89-91页
       ·盐酸浓度的影响第91-92页
       ·氧化剂种类的影响第92-93页
       ·氧化剂浓度的影响第93-94页
       ·聚合温度的影响第94-95页
       ·聚合时间的影响第95-96页
     ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒材料对苯酚降解表观活化能的影响第96-100页
       ·二氧化钛降解苯酚的表观活化能第96-98页
       ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒材料降解苯酚的表观活化能第98-100页
     ·复合微粒材料的光催化机理分析第100-101页
   ·小结第101-103页
第五章 二氧化钛/聚苯胺复合微粒材料的光催化活性评价第103-121页
   ·前言第103页
   ·TiO_2/PANI 复合微粒材料在太阳光下降解苯酚第103-109页
     ·实验部分第103-104页
       ·实验原料及规格第103-104页
       ·主要仪器与型号第104页
     ·性能测试第104页
     ·结果与讨论第104-108页
       ·苯胺含量对苯酚率降解率的影响第104-106页
       ·掺杂酸对苯酚降解率的影响第106-108页
       ·盐酸浓度对苯酚降解率的影响第108页
     ·二氧化钛/聚苯胺复合微粒材料光催化性能机理分析第108-109页
   ·TiO_2/PANI 复合微粒材料光催化降解甲基橙第109-116页
     ·实验部分第109-110页
       ·实验原料及规格第110页
       ·主要仪器与型号第110页
     ·性能测试第110-112页
     ·结果与讨论第112-116页
       ·氧化剂对复合微粒材料降解甲基橙速率的影响第112-113页
       ·二氧化钛对甲基橙降解表观活化能的影响第113-115页
       ·TiO_2/PANI 复合微粒材料对甲基橙降解表观活化能的影响第115-116页
   ·TiO_2/PANI 复合微粒材料光催化降解 2-萘酚第116-120页
     ·实验部分第116-117页
       ·实验原料及规格第116页
       ·主要仪器与型号第116-117页
     ·性能测试第117-118页
     ·结果与讨论第118-120页
   ·小结第120-121页
全文结论第121-123页
参考文献第123-138页
发表论文情况说明第138-139页
致谢第139页

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