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高效钛基复合电极的制备及其光电催化性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第18-22页
    1.1 研究背景及意义第18-19页
    1.2 本文研究目标及内容第19-22页
        1.2.1 研究目标第19页
        1.2.2 研究内容第19-21页
        1.2.3 技术路线图第21-22页
第二章 光电催化技术研究进展第22-33页
    2.1 光催化氧化技术第22-23页
    2.2 光电催化氧化技术第23-24页
    2.3 光电催化氧化技术的主要因素第24-25页
    2.4 TiO_2基电极材料制备方法研究进展第25-27页
        2.4.1 水热合成法第25-26页
        2.4.2 溶胶-凝胶法第26页
        2.4.3 阳极氧化法第26页
        2.4.4 电化学沉积法第26-27页
        2.4.5 液相沉积法第27页
    2.5 提高TiO_2光电催化活性的途径第27-31页
        2.5.1 非金属元素掺杂第27页
        2.5.2 半导体复合第27-29页
        2.5.3 贵金属沉积第29页
        2.5.4 C材料复合第29页
        2.5.5 表面光敏化第29-30页
        2.5.6 材料结构优化第30-31页
        2.5.7 仿生矿化研究第31页
    2.6 存在的问题第31-33页
第三章 实验材料、技术与表征第33-38页
    3.1 实验试剂与仪器第33-34页
    3.2 实验技术第34-35页
        3.2.1 TiO_2碳布电极制备第34页
        3.2.2 3D-TiO_2/GO/Zn_xCd_yS纳米管阵列复合膜的制备第34-35页
        3.2.3 混相异质Ti02纳米管阵列复合膜的制备第35页
    3.3 复合电极形貌及结构表征第35-36页
        3.3.1 扫描电子显微镜分析第35-36页
        3.3.2 X-射线衍射分析(XRD)第36页
        3.3.3 EDS分析第36页
    3.4 复合电极物理化学性能表征第36-37页
        3.4.1 紫外,可见漫反射UV-vis/DRS光谱分析第36页
        3.4.2 电化学活性面积分析第36-37页
        3.4.3 光电化学性能测试(计时电流曲线)第37页
    3.5 光电催化降解有机物性能测试第37-38页
第四章 碳布为基底的TiO_2电极制备及其光电催化性能研究第38-51页
    4.1 引言第38页
    4.2 TiO_2碳布电极制备第38-39页
        4.2.1 碳布的预处理第38-39页
        4.2.2 水热反应前驱体溶液配制第39页
        4.2.3 水热反应第39页
    4.3 TiO_2碳布电极物理化学性能结果与讨论第39-49页
        4.3.1 TiO_2纳米簇碳布电极SEM表征第39-42页
        4.3.2 TiO_2纳米簇碳布电极XRD分析第42-43页
        4.3.3 TiO_2纳米簇碳布电极能谱(EDS)表征第43-44页
        4.3.4 TiO_2纳米簇碳布电极电化学活性面积分析第44-45页
        4.3.5 紫外-可见漫反射吸收光谱(UV-Vis)第45-46页
        4.3.6 TiO_2纳米簇碳布电极光电催化性能分析第46-48页
        4.3.7 TiO_2纳米簇碳布电极光电催化降解甲基橙性能第48-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 钛丝网为基底TiO_2纳米管电极的制备及其光电性能研究第51-67页
    5.1 引言第51-52页
    5.2 Zn_xCd_yS/GO/3D-TNTAs复合电极制备第52-53页
        5.2.1 钛丝网预处理第52页
        5.2.2 阳极氧化钛丝网电极第52页
        5.2.3 TiO_2纳米管改性第52-53页
    5.3 ZCS/G/3D-T复合电极物理化学性能结果与讨论第53-65页
        5.3.1 复合纳米管电极SEM表征第53-56页
        5.3.2 复合纳米管电极XRD分析第56页
        5.3.3 复合纳米管电极能谱(EDS)表征第56-57页
        5.3.4 电化学活性面积分析(ESA)第57-58页
        5.3.5 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis)第58-59页
        5.3.6 光电催化性能分析第59-63页
        5.3.7 光电催化降解甲基橙性能第63-64页
        5.3.8 光电催化机理分析第64-65页
    5.4 本章小结第65-67页
第六章 混相异质结TiO_2纳米管电极制备及其光电催化性能研究第67-79页
    6.1 引言第67页
    6.2 混相异质结TiO_2电极制备第67-68页
    6.3 混相异质结TiO_2电极物理化学性能结果与讨论第68-77页
        6.3.1 混相异质结TiO_2纳米管SEM表征第68-69页
        6.3.2 混相异质结TiO_2纳米管XRD分析第69-70页
        6.3.3 混相异质结TiO_2纳米管电极(EDS)表征第70-71页
        6.3.4 混相异质结TiO_2纳米管光电催化性能分析第71-73页
        6.3.5 光电催化降解甲基橙性能第73-74页
        6.3.6 甲基橙浓度对降解效率的影响及降解动力学研究第74-77页
    6.4 本章小结第77-79页
第七章 结论与展望第79-81页
    7.1 主要结论第79-80页
    7.2 展望第80-81页
参考文献第81-90页
致谢第90-91页
攻读学位期间发表的学术论文目录第91页

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