首页--工业技术论文--化学工业论文--金属元素的无机化合物化学工业论文--第Ⅷ族金属元素的无机化合物论文--铁系元素的无机化合物论文

α-Fe2O3纳米管阵列的制备、掺杂及光催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第9-25页
    1.1 引言第9页
    1.2 光催化原理与应用第9-14页
        1.2.1 光催化原理以及理论基础第9-10页
        1.2.2 高效光催化剂第10-13页
        1.2.3 光催化技术的应用第13-14页
    1.3 氧化铁光催化剂第14-19页
        1.3.1 氧化铁光催化剂的制备第14-16页
        1.3.2 氧化铁光催化剂的掺杂第16-19页
    1.4 氧化铁纳米管第19-23页
        1.4.1 氧化铁纳米管的制备第19-22页
        1.4.2 氧化铁纳米管的用途第22-23页
    1.5 本课题的研究内容与技术路线第23-25页
        1.5.1 实验研究内容第23-24页
        1.5.2 实验技术路线第24-25页
第二章 实验材料、方法以及表征手段第25-30页
    2.1 实验材料第25-26页
        2.1.1 主要实验药品第25页
        2.1.2 主要实验仪器第25-26页
    2.2 实验研究方法第26-30页
        2.2.1 样品的材料与性能表征第26-27页
        2.2.2 实验装置第27-30页
第三章 α- Fe_2O_3纳米管的制备、表征以及形成机理探讨第30-43页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验方法步骤第30页
    3.3 阳极化参数对Fe_2O_3纳米管阵列表面形貌的影响第30-36页
        3.3.1 氟化铵含量对Fe_2O_3纳米管阵列表面形貌的影响第31-32页
        3.3.2 电解液温度对Fe_2O_3纳米管阵列表面形貌的影响第32-33页
        3.3.3 阳极化电压对Fe_2O_3纳米管阵列表面形貌的影响第33-34页
        3.3.4 电解液水含量对Fe_2O_3纳米管阵列表面形貌的影响第34-35页
        3.3.5 阳极化时间对Fe_2O_3纳米管阵列表面形貌的影响第35-36页
    3.4 Fe_2O_3纳米管阵列形成机理探讨第36-38页
    3.5 Fe_2O_3纳米管阵列的材料表征与光催化性能测试第38-42页
        3.5.1 Fe_2O_3纳米管阵列的材料表征第38-41页
        3.5.2 Fe_2O_3纳米管阵列的光催化性能测试第41-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第四章 α- Fe_2O_3纳米管的掺杂、表征及光催化性能第43-56页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验方法步骤第43-44页
    4.3 α-Fe_2O_3/SnO_2纳米异质结生长的影响因素第44-46页
        4.3.1 水热时间对α-Fe_2O_3/SnO_2纳米异质结生长的影响因素第44页
        4.3.2 OH-对α-Fe_2O_3/SnO_2纳米异质结生长的影响因素第44-46页
    4.4 α-Fe_2O_3/SnO_2纳米异质结的形成过程第46-47页
    4.5 α-Fe_2O_3/SnO_2纳米异质结的材料表征与光催化性能测试第47-54页
        4.5.1 α-Fe_2O_3/SnO_2纳米异质结的材料表征第47-50页
        4.5.2 α-Fe_2O_3/SnO_2纳米异质结的光催化性能测试第50-53页
        4.5.3 α-Fe_2O_3/SnO_2纳米异质结的光电性能测试第53-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 结论第56-57页
参考文献第57-63页
致谢第63-64页
攻读硕士期间发表或参与的论文第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:新型儿童多动症治疗药物盐酸托莫西汀的研制
下一篇:同力水泥企业生产成本控制研究