摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
第1章 绪论 | 第15-26页 |
·研究背景 | 第15-16页 |
·光子晶体 | 第16-18页 |
·光子晶体的制备方法 | 第16-18页 |
·光子晶体的应用 | 第18页 |
·TiO_2的改性 | 第18-20页 |
·TiO_2简介 | 第18-19页 |
·TiO_2的改性方法 | 第19-20页 |
·TiO_2多孔薄膜的制备方法及应用 | 第20-22页 |
·制备方法 | 第21-22页 |
·TiO_2的应用 | 第22页 |
·计算机模拟在材料科学中的应用 | 第22-23页 |
·计算机模拟技术的优势 | 第22-23页 |
·第一性原理对 TiO_2的研究进展 | 第23页 |
·选题意义与研究内容 | 第23-26页 |
第2章 实验设备与原理 | 第26-33页 |
·多功能作用光谱仪 | 第26-30页 |
·多功能作用光谱仪的组成 | 第26-27页 |
·表面光电压的测量 | 第27-29页 |
·表面光电压的理论 | 第29-30页 |
·紫外可见吸收光谱 | 第30-31页 |
·红外光谱 | 第31-32页 |
·激光拉曼光谱 | 第32-33页 |
第3章 PMMA 微球的合成和模板的组装 | 第33-43页 |
·实验部分 | 第33-36页 |
·实验试剂及设备 | 第33-34页 |
·聚甲基丙烯酸甲酯乳液的合成 | 第34-35页 |
·胶体模板的组装 | 第35-36页 |
·结果分析 | 第36-42页 |
·PMMA 微球的红外光谱分析 | 第36-37页 |
·最佳实验方案的确定 | 第37-40页 |
·PMMA 模板的形貌和分散性讨论 | 第40-41页 |
·PMMA 的 TG-DSC 分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 掺镧二氧化钛溶胶及大孔薄膜的制备 | 第43-59页 |
·实验部分 | 第43-46页 |
·实验试剂及设备 | 第43-44页 |
·实验方案的优化设计 | 第44-46页 |
·样品的测试与表征 | 第46页 |
·纯二氧化钛及掺镧二氧化钛样品的表征 | 第46-53页 |
·前驱体溶胶最佳方案的确定 | 第46-48页 |
·镧掺杂对纳米晶 TiO_2晶体类型的影响 | 第48-49页 |
·镧掺杂对纳米晶 TiO_2比表面积的影响 | 第49-50页 |
·镧掺杂对纳米晶 TiO_2拉曼光谱的影响 | 第50-51页 |
·镧掺杂对有序大孔 TiO_2薄膜 UV-VIS 特性的影响 | 第51页 |
·镧掺杂对纳米晶 TiO_2表面光伏特性的影响 | 第51-53页 |
·有序大孔 TiO_2薄膜的表征 | 第53-58页 |
·镧掺杂对有序大孔 TiO_2微观形貌的影响 | 第53页 |
·前驱体溶胶的浓度对有序大孔 TiO_2薄膜形貌的影响 | 第53-54页 |
·升温速率对有序大孔 TiO_2薄膜形貌的影响 | 第54-55页 |
·有序大孔 TiO_2薄膜的 XRD 分析 | 第55-56页 |
·比表面积(BET)分析 | 第56-57页 |
·PMMA 和掺镧 TiO_2混合物的 TG-DSC 分析 | 第57页 |
·有序大孔 TiO_2薄膜的表面光电压谱分析 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第5章 锐钛矿表面结构模拟与性能计算 | 第59-72页 |
·锐钛矿(101)表面结构模拟 | 第59-63页 |
·模型建立 | 第59-61页 |
·锐钛矿(101)面的能带结构和态密度分析 | 第61-62页 |
·锐钛矿(101)面的光学性能分析 | 第62-63页 |
·掺镧锐钛矿(101)面吸附水及乙醇分子的研究 | 第63-69页 |
·模型的建立 | 第63页 |
·吸附水分子的模拟计算 | 第63-66页 |
·吸附乙醇分子的模拟计算 | 第66-69页 |
·掺镧锐钛矿理论计算与实验结果对比 | 第69-71页 |
·掺镧锐钛矿吸附水分子的计算结果与实验结果对比 | 第70页 |
·掺镧锐钛矿吸附乙醇分子的计算结果与实验结果对比 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者简介 | 第83页 |