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二氧化钛纳米复合结构构筑及其光催化降解性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第13-14页
第一章 绪论第14-25页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 光催化技术第15-17页
        1.2.1 光催化技术发展概述第15-16页
        1.2.2 光催化原理第16-17页
    1.3 二氧化钛光催化剂第17-21页
        1.3.1 二氧化钛的结构与性质第17-19页
        1.3.2 二氧化钛的制备方法第19-20页
            1.3.2.1 水热法第19页
            1.3.2.2 溶剂热法第19-20页
            1.3.2.3 溶胶凝胶法第20页
        1.3.3 二氧化钛的改性第20-21页
            1.3.3.1 金属离子掺杂第20页
            1.3.3.2 非金属元素掺杂第20页
            1.3.3.3 贵金属修饰第20-21页
            1.3.3.4 形貌调控第21页
    1.4 还原氧化石墨烯/二氧化钛复合光催化剂第21-24页
        1.4.1 氧化石墨烯的结构第21-22页
        1.4.2 氧化石墨烯的制备与还原第22-23页
        1.4.3 还原氧化石墨烯/二氧化钛复合结构的研究现状第23-24页
    1.5 本论文的研究内容及意义第24-25页
第二章 实验材料与测试方法第25-29页
    2.1 实验试剂第25页
    2.2 实验主要仪器第25-26页
    2.3 测试方法第26-29页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第26-27页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第27页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第27-28页
        2.3.4 原子力显微镜(AFM)第28页
        2.3.5 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第28页
        2.3.6 拉曼光谱(Raman)第28-29页
第三章 超长TiO_2纳米管/rGO复合结构的制备及其光催化降解性能研究第29-45页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验方法第29-31页
        3.2.1 氧化石墨的制备第29-30页
        3.2.2 超长质子化钛酸盐纳米管的制备第30页
        3.2.3 TNT/rGO复合结构的制备第30页
        3.2.4 复合光催化剂TNT/rGO的光催化性能测试第30-31页
    3.3 氧化石墨烯的结构表征第31-35页
        3.3.1 氧化石墨的相结构分析第31页
        3.3.2 氧化石墨的拉曼光谱分析第31-32页
        3.3.3 氧化石墨的红外光谱分析第32-33页
        3.3.4 氧化石墨烯的原子力扫描显微镜形貌分析第33-34页
        3.3.5 氧化石墨的形貌分析第34-35页
    3.4 超长钛酸钠纳米管影响因素的研究第35-39页
        3.4.1 水热搅拌速度的影响第35-37页
        3.4.2 水热反应时间的影响第37-39页
    3.5 复合光催化剂TNT/rGO的结构与性能分析第39-43页
        3.5.1 复合光催化剂TNT/rGO的相结构分析第39页
        3.5.2 复合光催化剂TNT/rGO的形貌分析第39-40页
        3.5.3 复合光催化剂TNT/rGO的紫外可见光漫反射谱分析第40-41页
        3.5.4 复合光催化剂TNT/rGO的光催化性能分析第41-42页
        3.5.5 TNT/rGO的增强光催化活性机理分析第42-43页
    3.6 本章小结第43-45页
第四章 rGO修饰TiO_2纳米线阵列薄膜的制备及其光催化降解性能研究第45-60页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验方法第46-48页
        4.2.1 氧化石墨的制备第46页
        4.2.2 钛箔基体上生长钛酸盐纳米线阵列第46页
        4.2.3 rGO/TiO_2纳米线阵列复合薄膜的制备第46-47页
            4.2.3.1 浸渍法制备复合薄膜第46-47页
            4.2.3.2 电化学沉积法制备复合薄膜第47页
            4.2.3.3 热蒸发法制备复合薄膜第47页
        4.2.4 rGO/TiO_2纳米线阵列复合薄膜的光催化性能测试第47-48页
    4.3 实验结果分析第48-58页
        4.3.1 浸渍法制备复合薄膜的结构与性能第48-51页
            4.3.1.1 浸渍法复合薄膜的形貌分析第48-49页
            4.3.1.2 浸渍法复合薄膜的相结构分析第49-50页
            4.3.1.3 浸渍法复合薄膜的拉曼光谱分析第50页
            4.3.1.4 浸渍法复合薄膜的光催化性能分析第50-51页
        4.3.2 电化学沉积法制备复合薄膜的结构与性能第51-55页
            4.3.2.1 电压沉积法复合薄膜的相结构分析第51-52页
            4.3.2.2 电压沉积法复合薄膜的拉曼光谱分析第52-53页
            4.3.2.3 电压沉积法复合薄膜的光催化性能分析第53-55页
        4.3.3 热蒸发法制备复合薄膜的结构与性能第55-58页
            4.3.3.1 热蒸发法复合薄膜相结构分析第55-56页
            4.3.3.2 热蒸发法复合薄膜的拉曼光谱分析第56页
            4.3.3.3 热蒸发法复合薄膜光催化性能分析第56-58页
        4.3.4 复合薄膜光催化性能增强机理分析第58页
    4.4 本章小结第58-60页
第五章 Ag/AgCl/TiO_2微球复合结构的制备及其可见光催化降解性能研究第60-74页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 实验方法第61页
        5.2.1 质子化钛酸盐微球的制备第61页
        5.2.2 Ag/AgCl/TiO_2微球复合光催化剂的制备第61页
        5.2.3 Ag/AgCl/TiO_2微球的可见光催化降解性能测试第61页
    5.3 实验结果分析第61-73页
        5.3.1 Ag/AgCl/TMS制备流程示意图第61-64页
        5.3.2 AgCl/TMS的形貌第64-66页
        5.3.3 Ag/AgCl/TMS-Z的相结构第66-67页
        5.3.4 Ag/AgCl/TMS-Z的光吸收性能第67-68页
        5.3.5 Ag/AgCl/TMS-Z的可见光催化性能第68-69页
        5.3.6 Ag/AgCl/TMS-Z成膜性能第69-71页
        5.3.7 Ag/AgCl/TMS-Z的热稳定性第71-72页
        5.3.8 Ag/AgCl/TMS-Z的光催化增强机理第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-83页
致谢第83-84页
在学期间的研究成果以及发表的学术论文第84页

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