摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 二氧化钛的基本性能 | 第11-14页 |
1.1.1 电子能带结构 | 第11-12页 |
1.1.2 光学性能 | 第12-13页 |
1.1.3 机械性能 | 第13页 |
1.1.4 表面性能 | 第13-14页 |
1.2 二氧化钛纳米带的制备方法 | 第14-17页 |
1.2.1 水热法 | 第14-16页 |
1.2.2 电化学阳极氧化法 | 第16页 |
1.2.3 化学气相沉积法 | 第16-17页 |
1.3 二氧化钛纳米带的应用 | 第17-19页 |
1.3.1 光催化 | 第17-18页 |
1.3.2 太阳能电池 | 第18-19页 |
1.3.3 生物传感器 | 第19页 |
1.4 二氧化钛的改性 | 第19-21页 |
1.4.1 阳离子改性 | 第19-20页 |
1.4.2 表面异质结构改性 | 第20-21页 |
1.5 本课题的研究目的及意义 | 第21-23页 |
第2章 实验过程与方法 | 第23-27页 |
2.1 实验原材料 | 第23-24页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第24页 |
2.3 材料测试表征 | 第24-26页 |
2.3.1 二氧化钛(TiO_2)基复合材料的表征方法 | 第24-25页 |
2.3.2 二氧化钛基复合材料的电化学性能表征 | 第25-26页 |
2.4 电池组装 | 第26-27页 |
第3章 NiO/Ti O_2-B纳米带异质结构的控制制备及形貌形成机理解释 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 TiO_2-B和NiO/TiO_2-B纳米带异质结构的制备 | 第27-28页 |
3.2.1 TiO_2-B纳米带的制备 | 第27-28页 |
3.2.2 NiO/TiO_2-B纳米带异质结构的制备 | 第28页 |
3.2.3 样品表征 | 第28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-32页 |
3.4 机理分析 | 第32-35页 |
3.5 电化学性能测试 | 第35-36页 |
3.6 本章结论 | 第36-37页 |
第4章 BiOCl/TiO_2纳米带异质结构的制备,形成过程及其在光催化方面的应用 | 第37-49页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37-39页 |
4.2.1 二氧化钛纳米带的制备 | 第37-38页 |
4.2.2 BiOCl/TiO_2纳米带异质结构的制备 | 第38页 |
4.2.3 样品表征 | 第38页 |
4.2.4 光催化测试 | 第38-39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
4.3.1 结构和形貌的表征 | 第39-41页 |
4.3.2 BiOCl/TiO_2纳米带的形成过程 | 第41-42页 |
4.3.3 光催化活性测试 | 第42-46页 |
4.3.4 光催化机理的讨论 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 MoS_2/TiO_2纳米带异质结构的制备及其在光催化性能的研究 | 第49-55页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验过程 | 第49-50页 |
5.2.1 TiO_2纳米带的制备 | 第49-50页 |
5.2.2 MoS_2/TiO_2纳米带的合成制备 | 第50页 |
5.2.3 光催化活性测试 | 第50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55-56页 |
6.2 创新点 | 第56页 |
6.3 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
在学期间主要科研成果 | 第69页 |