首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

TiO2基纳米材料的制备及其光电催化降解甲基橙废水的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 印染废水第12-17页
        1.1.1 印染废水的现状与来源第12-13页
        1.1.2 印染废水的特性和危害第13-15页
        1.1.3 印染废水处理工艺第15-17页
    1.2 TiO_2性质和光电催化原理第17-20页
        1.2.1 TiO_2基本性质和晶格性质第17-18页
        1.2.2 TiO_2光电催化原理第18-20页
    1.3 TiO_2纳米材料的改性第20-21页
        1.3.1 贵金属表面沉积第20页
        1.3.2 半导体表面光敏化第20页
        1.3.3 半导体复合第20-21页
        1.3.4 离子掺杂第21页
    1.4 TiO_2纳米材料在环保领域的研究应用第21-23页
        1.4.1 TiO_2纳米材料在水体污染方面应用研究第21-22页
        1.4.2 TiO_2纳米材料在无机重金属污染处理方面的应用研究第22-23页
        1.4.3 TiO_2纳米材料在能源利用方面的应用研究第23页
    1.5 本课题的提出第23-25页
    参考文献第25-32页
第二章 TiO_2纳米管材料的制备及其光电性能研究第32-51页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-36页
        2.2.1 实验试剂及实验仪器第32-33页
        2.2.2 金属Ti板的预处理第33页
        2.2.3 电解液配置第33页
        2.2.4 TiO_2纳米管材料的制备过程第33-34页
        2.2.5 样品热处理过程第34页
        2.2.6 样品表征第34-35页
        2.2.7 光电化学测试第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-44页
        2.3.1 不同反应时间下制得纳米材料的SEM图第36-39页
        2.3.2 不同反应电压下制得纳米材料的SEM图第39-40页
        2.3.3 不同热处理温度下后的纳米材料的SEM图第40-42页
        2.3.4 TiO_2纳米管材料的EDS能谱图第42页
        2.3.5 金属Ti板和纳米材料的XRD图第42-44页
    2.4 光电流测试结果讨论第44-47页
        2.4.1 不同电压下的纳米材料瞬时光电流密度测试第44-46页
        2.4.2 不同热处理后的纳米材料瞬时光电流密度测试第46-47页
        2.4.3 TiO_2纳米管材料线性伏安扫描曲线测试第47页
    2.5 本章小结第47-49页
    参考文献第49-51页
第三章 TiO_2纳米柱材料的制备及其光电性能研究第51-63页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 主要实验试剂及实验仪器第51-52页
        3.2.2 FTO导电玻璃预处理第52页
        3.2.3 前驱体溶液的制备第52页
        3.2.4 TiO_2纳米柱材料制备过程第52-53页
        3.2.5 样品表征第53页
        3.2.6 光电化学测试第53页
    3.3 结果与讨论第53-57页
        3.3.1 TiO_2纳米柱材料的SEM图第53页
        3.3.2 不同热处理温度后的纳米材料的SEM图第53-55页
        3.3.3 TiO_2纳米柱材料的EDS能谱图第55页
        3.3.4 XRD晶相分析第55-57页
    3.4 光电流测试结果讨论第57-60页
        3.4.1 不同电压下的纳米材料瞬时光电流密度测试第57-58页
        3.4.2 不同热处理后的瞬时光电流密度测试第58-59页
        3.4.3 TiO_2纳米柱材料线性伏安扫描曲线测试第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
    参考文献第61-63页
第四章 TiO_2基纳米材料光电催化降解甲基橙废水的研究第63-75页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-65页
        4.2.1 实验试剂及实验仪器第63页
        4.2.2 模拟印染废水目标污染物选取第63-64页
        4.2.3 甲基橙分析第64页
        4.2.4 降解率第64页
        4.2.5 TiO_2纳米材料对甲基橙降解实验过程第64-65页
    4.3 TiO_2纳米管材料降解实验结果与讨论第65-69页
        4.3.1 不同降解方式对比第65-66页
        4.3.2 不同电压对比第66-67页
        4.3.3 不同热处理温度的对比第67页
        4.3.4 不同甲基橙初始浓度对比第67-68页
        4.3.5 循环利用第68-69页
    4.4 TiO_2纳米柱材料降解实验结果与讨论第69-72页
        4.4.1 不同降解方式对比第69-70页
        4.4.2 不同电压对比第70页
        4.4.3 不同热处理温度对比第70-71页
        4.4.4 不同甲基橙初始浓度对比第71-72页
        4.4.5 循环利用第72页
    4.5 本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第5章 CuSbS_2/TiO_2纳米柱复合材料的制备及其可见光光电性能的研究第75-86页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验部分第76-78页
        5.2.1 实验试剂及实验仪器第76-77页
        5.2.2 铜锑硫纳米粉体的制备第77页
        5.2.3 FTO导电玻璃预处理第77页
        5.2.4 CuSbS_2/TiO_2纳米柱复合材料制备过程第77页
        5.2.5 样品表征第77页
        5.2.6 光电催化性能、阻抗分析测试过程第77-78页
    5.3 样品表征结果与讨论第78-81页
        5.3.1 SEM分析第78-79页
        5.3.2 元素分析第79页
        5.3.3 紫外-可见漫反射谱图分析第79-80页
        5.3.4 阻抗图分析第80-81页
    5.4 纳米复合材料光电流测试结果讨论第81-83页
        5.4.1 瞬时光电流密度测试对比第81-82页
        5.4.2 线性伏安曲线测试对比第82-83页
    5.5 本章小结第83-84页
    参考文献第84-86页
结束语第86-88页
攻读学位期间发表的学术论文目录第88-90页
致谢第90-91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:N-卤胺基纳米抗菌剂的制备及抗菌性能研究
下一篇:基于多酸的新颖多功能纳米复合物的制备、性质及应用