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钛基复合光催化材料的制备及性能研究

摘要第1-8页
Abstract第8-20页
第一篇 绪论第20-48页
   ·半导体光催化概述第20-24页
     ·半导体光催化的研究背景第20页
     ·半导体光催化的基本原理第20-22页
     ·影响半导体光催化性能的因素第22-24页
       ·晶型及结构第22页
       ·纳米晶粒尺寸第22-23页
       ·能带位置第23-24页
   ·TiO_2光催化剂的性能强化第24-29页
     ·过渡金属离子掺杂第24-25页
     ·非金属离子掺杂第25-26页
     ·半导体复合第26-27页
     ·有机染料光敏化第27-28页
     ·贵金属沉积第28-29页
     ·表面超强酸化第29页
   ·新型可见光催化剂第29-31页
     ·ABO_x型可见光催化剂第29-31页
       ·钙钛矿可见光催化剂第29-30页
       ·ABO_4型可见光催化剂第30页
       ·ABO_2型可见光催化剂第30-31页
     ·其它可见光催化剂第31页
   ·外场辅助光催化反应第31-35页
     ·电场辅助光催化第32-33页
     ·热场辅助光催化第33页
     ·磁场辅助光催化第33-34页
     ·超声波辅助光催化第34页
     ·微波辅助光催化第34-35页
   ·TiO_2光催化剂的器件化第35-40页
     ·纳米TiO_2薄膜材料第35-37页
       ·纳米TiO_2薄膜的制备第35-37页
       ·纳米TiO_2薄膜的应用第37页
     ·TiO_2纳米管阵列第37-40页
       ·影响TiO_2纳米管阵列形成的因素第38-39页
       ·TiO_2纳米管阵列的应用第39-40页
   ·论文选题目的及意义第40页
   ·论文研究内容第40-42页
 参考文献第42-48页
第二篇 层状前体法制备钛基复合光催化材料第48-112页
 引言第48-50页
 第一章 镍钛层状双金属氢氧化物的合成第50-68页
   ·前言第50页
   ·实验部分第50-53页
     ·实验原料第50页
     ·合成实验第50-51页
       ·动态尿素法制备氰酸根镍钛水滑石第50-51页
       ·二步变换阴离子法制备碳酸根镍钛水滑石第51页
       ·对比实验第51页
     ·样品表征第51-53页
       ·X射线衍射(XRD)第51页
       ·红外光谱(IR)第51页
       ·热重及微商热重(TG-DTA)第51-52页
       ·透射电镜(TEM)第52页
       ·扫描电镜(SEM)第52页
       ·低温氮气吸—脱附(BET)第52页
       ·元素分析第52页
       ·X-射线光电子能谱(XPS)第52-53页
   ·结果与讨论第53-65页
     ·氰酸根镍钛水滑石第53-61页
       ·Ni-Ti-CNO LDH的晶体结构第53-56页
       ·Ni-Ti-CNO LDH的化学组成第56-57页
       ·Ni-Ti-CNO LDH的形貌与织构性质第57-59页
       ·Ni-Ti-CNO LDH的结构稳定性第59-61页
     ·碳酸根镍钛水滑石第61-65页
       ·Ni-Ti-CO_3 LDH的结构特征第61-63页
       ·Ni-Ti-CO_3 LDH的结构稳定性第63-65页
   ·本章小结第65-66页
  参考文献第66-68页
 第二章 钛基复合半导体纳米粒子制备及其光催化性能研究第68-93页
   ·前言第68页
   ·实验部分第68-72页
     ·实验原料第68-69页
     ·合成实验第69-70页
       ·钛基复合半导体纳米粒子的制备第69页
       ·参考样品的制备第69-70页
     ·光催化实验第70页
     ·样品表征第70-71页
       ·粉末X射线衍射(XRD)第70页
       ·高分辨透射电镜(HRTEM)第70-71页
       ·低温氮气吸—脱附等温线第71页
       ·紫外—可见(UV-vis)光谱第71页
     ·Rietveld结构精修第71-72页
   ·结果与讨论第72-90页
     ·钛基复合纳米粒子的晶体结构与组成第72-78页
     ·钛基复合纳米粒子的酸溶蚀第78-82页
     ·钛基复合纳米粒子的光吸收性质第82-84页
     ·钛基复合纳米粒子的光催化性能第84-90页
   ·本章小结第90-91页
  参考文献第91-93页
 第三章 氧化镍敏化二氧化钛纳米粒子制备及其可见光催化性能研究第93-112页
   ·前言第93-94页
   ·实验部分第94-97页
     ·实验原料第94-95页
     ·合成实验第95-96页
       ·氧化镍敏化二氧化钛纳米粒子的制备第95页
       ·酸溶蚀实验第95页
       ·氧化镍混合二氧化钛纳米粒子的制备第95-96页
     ·光催化实验第96页
     ·样品表征第96页
       ·粉末X射线衍射(XRD)第96页
       ·高分辨透射电镜(HRTEM)第96页
       ·紫外—可见(UV-vis)光谱第96页
       ·X-射线光电子能谱(XPS)第96-97页
   ·结果与讨论第97-109页
     ·氧化镍敏化二氧化钛纳米粒子的晶体结构第97-98页
     ·氧化镍敏化二氧化钛纳米粒子的形貌第98-101页
     ·氧化镍敏化二氧化钛纳米粒子的表面状态研究第101-104页
     ·氧化镍敏化二氧化钛纳米粒子的光吸收性质第104-106页
     ·氧化镍敏化二氧化钛纳米粒子的光催化性能第106-109页
   ·本章小结第109-110页
  参考文献第110-112页
第三篇 复合二氧化钛纳米管阵列及光催化性能第112-146页
 引言第112-113页
 第一章 高度有序二氧化钛纳米管阵列制备及其光催化性能第113-123页
   ·前言第113页
   ·实验部分第113-115页
     ·实验原料第113页
     ·材料制备第113-114页
       ·TiO_2纳米管阵列的制备第113-114页
       ·TiO_2纳米管阵列的焙烧第114页
     ·光催化实验第114页
     ·光电催化实验第114页
     ·电催化实验第114-115页
     ·样品表征第115页
       ·X射线衍射(XRD)第115页
       ·扫描电镜(SEM)第115页
       ·能量散射谱图(EDS)第115页
   ·结果与讨论第115-121页
     ·氧化电压对TiO_2纳米管阵列形貌的影响第115-117页
     ·电解时间对TiO_2纳米管阵列形貌的影响第117-118页
     ·TiO_2纳米管阵列的热处理第118-120页
     ·TiO_2纳米管阵列的光催化性能第120-121页
   ·本章小结第121-122页
  参考文献第122-123页
 第二章 金属氧化物复合二氧化钛纳米管阵列及其光电催化性能第123-137页
   ·前言第123-124页
   ·实验部分第124-126页
     ·实验原料第124页
     ·材料制备第124-125页
       ·WO_3复合TiO_2纳米管阵列的制备第124页
       ·ZnO复合TiO_2纳米管阵列的制备第124-125页
     ·光电化学性能测试第125页
     ·光催化实验第125页
     ·光电催化实验第125页
     ·电催化实验第125-126页
     ·样品表征第126页
       ·X射线衍射(XRD)第126页
       ·扫描电镜(SEM)第126页
       ·能量散射谱图(EDS)第126页
   ·结果与讨论第126-135页
     ·复合TiO_2纳米管阵列的形貌与组成第126-128页
     ·复合TiO_2纳米管阵列的光电化学性质第128-131页
     ·复合TiO_2纳米管阵列的光电催化性能第131-135页
   ·本章小结第135-136页
  参考文献第136-137页
 第三章 Fe~Ⅲ复合二氧化钛纳米管阵列及光催化-Fenton耦合第137-146页
   ·前言第137-138页
   ·实验部分第138-140页
     ·实验原料第138页
     ·材料制备第138-139页
       ·聚合羟基铁的制备第138-139页
       ·a-FeOOH复合TiO_2纳米管阵列的制备第139页
     ·光催化实验第139-140页
     ·样品表征第140页
   ·结果与讨论第140-144页
     ·a-FeOOH复合TiO_2纳米管阵列的形貌与组成第140-141页
     ·a-FeOOH复合TiO_2纳米管阵列的光催化性能第141-144页
   ·本章小结第144-145页
  参考文献第145-146页
第四篇 结论与展望第146-148页
本论文创新点第148-149页
研究成果及发表的学术论文第149-151页
致谢第151-152页
作者和导师简介第152-153页
博士研究生学位论文答辩委员会决议书第153-154页

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