| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1 绪论 | 第12-24页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·TiO_2的基本性质 | 第13-15页 |
| ·TiO_2晶体结构 | 第13页 |
| ·TiO_2光催化机理 | 第13-15页 |
| ·TiO_2光催化活性的影响因素 | 第15-19页 |
| ·TiO_2晶相组成的影响 | 第15页 |
| ·TiO_2负载形式的影响 | 第15-16页 |
| ·TiO_2纳米粒子尺寸的影响 | 第16页 |
| ·改性技术对 TiO_2催化活性的影响 | 第16-18页 |
| ·降解液 pH 值对光催化反应的影响 | 第18页 |
| ·空气通入量的影响 | 第18页 |
| ·反应物浓度的影响 | 第18-19页 |
| ·TiO_2薄膜的低温制备技术 | 第19-21页 |
| ·过氧钛酸溶胶法 | 第19-20页 |
| ·自组装法 | 第20页 |
| ·TiO_2水溶胶沉积法 | 第20页 |
| ·TiO_2薄膜后期低温晶化处理 | 第20-21页 |
| ·TiO_2载体的种类 | 第21-22页 |
| ·论文的主要研究内容及创新点 | 第22-24页 |
| 2 单分散纳米水溶胶在 PMMA 上沉积制备 TiO_2 薄膜 | 第24-30页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·单分散纳米 TiO_2水溶胶及薄膜的制备 | 第25-27页 |
| ·实验原料及仪器 | 第25-26页 |
| ·实验流程 | 第26-27页 |
| ·样品的测试与表征 | 第27-30页 |
| ·X 射线衍射分析 | 第27页 |
| ·透射电子显微镜分析 | 第27页 |
| ·场发射扫描电子显微镜分析 | 第27-28页 |
| ·傅里叶变换红外可见光谱分析 | 第28页 |
| ·紫外-可见光吸收光谱分析 | 第28页 |
| ·原子力显微镜分析 | 第28-29页 |
| ·TiO_2薄膜光催化性能测试 | 第29-30页 |
| 3 结果与讨论 | 第30-52页 |
| ·TiO_2前驱液的水解过程 | 第30页 |
| ·TiO_2前驱物晶相分析 | 第30-31页 |
| ·TiO_2前驱物的 TG-DSC 分析 | 第31-32页 |
| ·乙酰丙酮(AcAcH)加入量的影响 | 第32-39页 |
| ·XRD 分析 | 第32-33页 |
| ·TEM 分析 | 第33-34页 |
| ·FE-SEM 分析 | 第34-35页 |
| ·FTIR 光谱分析 | 第35-36页 |
| ·UV-vis 吸收光谱分析 | 第36页 |
| ·AFM 分析 | 第36-37页 |
| ·光催化性能测试 | 第37-39页 |
| ·微波水热温度的影响 | 第39-42页 |
| ·XRD 分析 | 第39-40页 |
| ·AFM 分析 | 第40-41页 |
| ·UV-vis 吸收光谱分析 | 第41-42页 |
| ·光催化性能测试 | 第42页 |
| ·不同 pH 值的影响 | 第42-46页 |
| ·XRD 分析 | 第42-43页 |
| ·TEM 分析 | 第43-44页 |
| ·UV-vis 吸收光谱分析 | 第44页 |
| ·AFM 分析 | 第44-45页 |
| ·光催化性能测试 | 第45-46页 |
| ·不同微波水热时间的影响 | 第46-48页 |
| ·XRD 分析 | 第46-47页 |
| ·光催化性能的测试 | 第47-48页 |
| ·不同膜层数的影响 | 第48-50页 |
| ·AFM 分析 | 第48-49页 |
| ·光催化性能测试 | 第49-50页 |
| ·TiO_2薄膜光催化活性失活实验 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 4 TiO_2薄膜修饰微结构聚合物光纤(MPOF) | 第52-60页 |
| ·微结构聚合物光纤(MPOF)的简介及应用 | 第52-53页 |
| ·TiO_2光催化反应器的研究进展 | 第53-54页 |
| ·填充床式光催化反应器 | 第53页 |
| ·镀膜式光催化反应器 | 第53-54页 |
| ·单分散锐钛矿 TiO_2水溶胶修饰微结构聚合物光纤(MPOF) | 第54-55页 |
| ·实验部分 | 第54-55页 |
| ·光催化性能的测试 | 第55页 |
| ·样品的测试与表征 | 第55页 |
| ·结果与分析 | 第55-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 5 结论 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-71页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及专利成果等目录 | 第71-72页 |