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多级结构钛氧基空心材料的设计合成与性质研究

中文摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-53页
    1.1 多级结构空心材料第13-21页
        1.1.1 多级结构空心材料的合成第13-17页
        1.1.2 多级结构空心材料的应用前景第17-21页
    1.2 二氧化钛第21-30页
        1.2.1 二氧化钛的结构、基本性质和形貌第22-27页
        1.2.2 多级结构二氧化钛空心材料的合成与应用第27-30页
    1.3 钛酸钠材料第30-35页
        1.3.1 钛酸钠材料简介第30-31页
        1.3.2 钛酸钠材料的合成与应用第31-35页
    1.4 本论文选题的目的、意义和主要研究成果第35-38页
    1.5 本论文所使用的表征手段和测试方法第38-39页
    参考文献第39-53页
第二章 基于自模板法合成纳米带构造的TiO_2空心六棱柱微粒第53-75页
    2.1 引言第53-55页
    2.2 实验部分第55-56页
        2.2.1 实验试剂第55页
        2.2.2 实验步骤第55-56页
        2.2.3 电极的制备和电化学测试条件第56页
    2.3 实验结果与讨论第56-69页
        2.3.1 草酸氧钛(TC)的形貌与结构第56-58页
        2.3.2 草酸氧钛TC转化为空心TiO_2(SHTHPs)第58-62页
        2.3.3 多级结构TiO_2空心材料的生成机理和反应影响因素第62-64页
        2.3.4 多级结构二氧化钛空心材料(SHTHPs-cal)的结构优势第64-66页
        2.3.5 多级结构TiO_2空心材料(SHTHPs-cal)的锂离子电池性能研究第66-69页
    2.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-75页
第三章 TiO_2空心材料形貌和晶相的调控第75-89页
    3.1 引言第75-77页
    3.2 实验部分第77-78页
        3.2.1 实验试剂第77页
        3.2.2 实验方法第77-78页
            3.2.2.1 实验步骤第77-78页
            3.2.2.2 降解染料性能实验第78页
    3.3 实验结果与讨论第78-86页
        3.3.1 草酸氧钛(TC)的形貌第78-79页
        3.3.2 TiO_2空心材料形貌与晶型的分析第79-83页
        3.3.3 HHTM-1 (cal)和HHTM-2 (cal)的染料降解性能研究第83-86页
    3.4 本章小结第86-87页
    参考文献第87-89页
第四章 多级结构钛酸钠空心微球的制备及其吸附性质研究第89-109页
    4.1 引言第89-90页
    4.2 实验部分第90-92页
        4.2.1 实验试剂第90页
        4.2.2 实验方法第90-92页
            4.2.2.1 合成SiO_2微球第90-91页
            4.2.2.2 合成SiO_2@TiO_2核壳结构微球第91页
            4.2.2.3 合成多级结构钛酸钠空心微球(HHSTMs)第91页
            4.2.2.4 HHSTMs的染料和重金属离子吸附实验第91-92页
    4.3 实验结果与讨论第92-102页
        4.3.1 SiO_2@TiO_2核壳微球的形貌与表征第92-93页
        4.3.2 多级结构钛酸钠空心微球(HHSTMs)的表征与分析第93-96页
        4.3.3 HHSTMs的吸附性能研究第96-102页
            4.3.3.1 HHSTMs的CO_2吸附性质第96-97页
            4.3.3.2 HHSTMs的染料吸附性能研究第97-101页
            4.3.3.3 HHSTMs对重金属Pb~(2+)的吸附性能第101-102页
    4.4 本章小结第102-103页
    参考文献第103-109页
第五章 总结与展望第109-115页
    参考文献第113-115页
作者简介第115页
攻读博士学位期间发表和待发表论文第115-117页
致谢第117页

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