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以光富集为导向的光催化剂的制备及性能的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 前言第11-25页
    1.1 半导体光催化研究背景第11-12页
    1.2 半导体光催化基本原理第12-14页
        1.2.1 能带结构与光激发过程第12-13页
        1.2.2 光催化反应机理第13-14页
    1.3 光催化材料的合成第14-15页
        1.3.1 物理方法第14页
        1.3.2 化学方法第14-15页
    1.4 TiO_2的晶型和能带结构第15-16页
    1.5 催化剂活性的影响因素第16-19页
    1.6 提高催化剂活性的途径第19-22页
        1.6.1 光吸收界面第19-20页
        1.6.2 载流子激发转移界面第20-22页
    1.7 立题依据和研究内容第22-25页
第2章 实验部分第25-33页
    2.1 实验药品与试剂第25页
    2.2 催化剂的表征方法第25-27页
        2.2.1 X射线粉末衍射(XRD)第25-26页
        2.2.2 场发射扫描电镜(FESEM)第26页
        2.2.3 透射电镜(TEM)第26页
        2.2.4 紫外可见漫反射光谱(UV-Vis)第26页
        2.2.5 傅立叶红外光谱(FTIR)第26页
        2.2.6 热重测试(TG-DTA)第26页
        2.2.7 氮气吸脱附曲线(BET)第26-27页
        2.2.8 X射线光电子能谱(XPS)第27页
    2.3 催化剂的制备第27-29页
        2.3.1 高分散Pt/TiO_2的制备第27页
        2.3.2 多级蛋壳结构g-C_3N_4/TiO_2的制备第27-28页
        2.3.3 光场增强型g-C_3N_4/TiO_2薄膜的制备第28-29页
    2.4 催化剂性能测试实验第29-33页
        2.4.1 电化学性能测试第29-30页
        2.4.2 光催化性能测试第30-33页
第3章 水溶性高分散TiO_2的制备及性能的研究第33-43页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 水溶性高分散TiO_2的形貌结构表征第34-37页
    3.3 水溶性高分散TiO_2的性能测试第37-38页
    3.4 Pt/TiO_2的产氢活性探究第38-42页
        3.4.1 形貌结构表征第38-39页
        3.4.2 微波反应的调变第39-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 多级蛋壳结构TiO_2的制备及性能的研究第43-55页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 形貌结构表征第44-49页
    4.3 催化剂的性能测试第49-52页
    4.4 光催化降解反应原理第52-53页
    4.5 降解苯酚的活性探究第53页
    4.6 本章小结第53-55页
第5章 光场增强型TiO_2薄膜的制备及光电性能的研究第55-67页
    5.1 引言第55页
    5.2 彩色TiO_2薄膜的探究第55-57页
        5.2.1 形貌结构表征第55-56页
        5.2.2 电化学性能测试第56-57页
    5.3 双层结构彩色TiO_2薄膜的探究第57-61页
        5.3.1 形貌结构表征第57-61页
        5.3.2 电化学性能测试第61页
    5.4 g-C_3N_4/TiO_2彩色薄膜的探究第61-64页
        5.4.1 形貌结构表征第62-63页
        5.4.2 电化学性能测试第63-64页
    5.5 光电协同降解性能测试第64-65页
    5.6 薄膜光场增强性能探究第65-66页
    5.7 本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-68页
参考文献第68-78页
个人简历第78页
研究成果第78-79页
致谢第79页

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