摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-24页 |
1.1 半导体光催化 | 第9-10页 |
1.2 TiO_2光催化剂 | 第10-11页 |
1.3 1D TiO_2纳米带 | 第11-12页 |
1.4 1D TiO_2纳米带的合成 | 第12-15页 |
1.4.1 水热法 | 第12-14页 |
1.4.2 溶剂热法 | 第14页 |
1.4.3 H_2O_2辅助湿化学法 | 第14-15页 |
1.4.4 电化学阳极氧化法 | 第15页 |
1.4.5 化学气相沉积法 | 第15页 |
1.5 TiO_2纳米带的改性 | 第15-21页 |
1.5.1 金属纳米颗粒-TiO_2纳米带复合材料 | 第16页 |
1.5.2 碳材料-TiO_2复合物催化剂 | 第16-18页 |
1.5.3 导电聚合物-TiO_2纳米带复合材料 | 第18页 |
1.5.4 金属氧化物-TiO_2纳米带复合材料 | 第18-19页 |
1.5.5 硫族化合物-TiO_2纳米带复合材料 | 第19-20页 |
1.5.6 复杂化合物-TiO_2纳米带复合材料 | 第20-21页 |
1.6 TiO_2纳米带的应用 | 第21-23页 |
1.6.1 移除有机污染物 | 第21页 |
1.6.2 光解水制氢 | 第21页 |
1.6.3 太阳能电池 | 第21页 |
1.6.4 气敏性 | 第21-22页 |
1.6.5 超级电容器 | 第22页 |
1.6.6 锂离子电池 | 第22-23页 |
1.7 本文选题依据和主要研究内容 | 第23-24页 |
2 实验部分 | 第24-32页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第24-25页 |
2.2 测试和表征 | 第25-27页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第25页 |
2.2.2 扫描电镜 | 第25页 |
2.2.3 透射电镜 | 第25-26页 |
2.2.4 X射线光电子能谱 | 第26页 |
2.2.5 紫外-可见分光光度计 | 第26-27页 |
2.3 光催化活性和稳定性测试 | 第27-32页 |
2.3.1 罗丹明B和亚甲基蓝溶液标准曲线的建立 | 第27-30页 |
2.3.2 光催化活性测试实验 | 第30页 |
2.3.3 时间-电流曲线测试 | 第30-32页 |
3 TiO_2纳米带-BiVO_4纳米片复合材料的制备及光催化性能研究 | 第32-48页 |
3.0 前言 | 第32页 |
3.1 实验方案 | 第32-33页 |
3.1.1 碱热法合成TiO_2纳米带 | 第32-33页 |
3.2 实验方案 | 第33-35页 |
3.2.1 碱热法合成TiO_2纳米带 | 第33-34页 |
3.2.2 水热法合成BiVO_4纳米片 | 第34页 |
3.2.3 合成TiO_2纳米带-BiVO_4纳米片异质结 | 第34-35页 |
3.3 晶型和形貌表征 | 第35-37页 |
3.4 TiO_2-BiVO_4复合材料的形成机理 | 第37-38页 |
3.5 光催化活性和稳定性 | 第38-41页 |
3.6 光催化活性增强的原因 | 第41-44页 |
3.6.1 紫外可见漫反射表征 | 第41-42页 |
3.6.2 光致发光光谱表征 | 第42-43页 |
3.6.3 材料的物理结构性能分析 | 第43-44页 |
3.7 光催化机理分析 | 第44-46页 |
3.8 本章小结 | 第46-48页 |
4 CuS纳米颗粒-TiO_2纳米带复合材料的制备及光催化性能研究 | 第48-60页 |
4.1 前言 | 第48页 |
4.2 CuS-TiO_2复合材料的制备 | 第48-49页 |
4.3 催化剂的物性表征 | 第49-55页 |
4.3.1 结构表征 | 第49-50页 |
4.3.2 表面形貌分析 | 第50-52页 |
4.3.3 表面元素组成和价态分析 | 第52-53页 |
4.3.4 紫外-可见漫反射表征 | 第53-54页 |
4.3.5 光致发光光谱反射表征 | 第54-55页 |
4.4 CuS纳米颗粒-TiO_2纳米带形成机理 | 第55-56页 |
4.5 催化剂光催化活性和稳定性测试 | 第56-58页 |
4.5.1 催化剂光催化活性测试 | 第56-57页 |
4.5.2 光电流响应曲线 | 第57-58页 |
4.6 光催化机理 | 第58-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
创新点及展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-71页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |