摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
·课题背景 | 第10页 |
·纳米TiO_2的研究概述 | 第10-15页 |
·纳米TiO_2的制备方法 | 第10页 |
·纳米TiO_2的应用 | 第10-12页 |
·纳米TiO_2的光催化机理 | 第12-13页 |
·纳米TiO_2作为光催化剂存在的问题及改性方法 | 第13-15页 |
·导电聚吡咯概述 | 第15-18页 |
·导电聚吡咯的合成方法 | 第15-18页 |
·导电聚吡咯的结构 | 第18页 |
·导电聚吡咯的导电机理及掺杂机制 | 第18页 |
·导电聚合物/无机纳米复合微粒的制备 | 第18-22页 |
·溶胶-凝胶法 | 第19页 |
·插层复合法 | 第19-20页 |
·共混法 | 第20页 |
·模板合成法 | 第20页 |
·电化学方法 | 第20-21页 |
·自组装技术 | 第21页 |
·原位聚合法 | 第21-22页 |
·纳米材料的表征 | 第22-24页 |
·化学成分表征 | 第22-23页 |
·纳米材料的粒度分析 | 第23页 |
·纳米材料的形貌分析 | 第23页 |
·纳米材料的结构分析 | 第23页 |
·纳米材料的表面与界面分析 | 第23-24页 |
·本课题的提出和拟研究的主要内容 | 第24-25页 |
第2章 溶胶-凝胶法制备纳米TiO_2 | 第25-39页 |
·实验部分 | 第25-28页 |
·实验原料 | 第25-26页 |
·实验仪器 | 第26页 |
·溶胶-凝胶法制备纳米TiO_2 | 第26-27页 |
·纳米TiO_2的表征 | 第27页 |
·纳米TiO_2的光催化活性评价 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-38页 |
·甲基橙最大吸收波长的确定 | 第28-29页 |
·甲基橙标准工作曲线的确定 | 第29-30页 |
·纳米TiO_2对甲基橙的吸附率 | 第30页 |
·纳米TiO_2制备条件的确定 | 第30-33页 |
·纳米TiO_2的分析表征 | 第33-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第3章 PPy/TiO_2纳米复合材料的制备与表征 | 第39-49页 |
·实验部分 | 第39-41页 |
·实验原料 | 第39-40页 |
·实验仪器 | 第40页 |
·PPy/TiO_2纳米复合微粒的制备 | 第40-41页 |
·PPy/TiO_2纳米复合微粒的表征 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-47页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第41-42页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第42-43页 |
·X射线光电子能谱分析(XPS) | 第43-45页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第45-46页 |
·比表面积分析(AAS) | 第46页 |
·紫外可见漫反射吸收光谱分析(DRS) | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第4章 纳米PPy/TiO_2在紫外光下的光催化活性 | 第49-71页 |
·实验部分 | 第49-50页 |
·实验原料 | 第49-50页 |
·实验仪器 | 第50页 |
·光催化性能测试 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-69页 |
·光催化反应原理与动力学 | 第50-52页 |
·纳米微粒对甲基橙吸附率的测定 | 第52-53页 |
·制备条件对PPy/TiO_2纳米复合微粒光催化活性的影响 | 第53-63页 |
·PPy/TiO_2纳米复合微粒对甲基橙降解表观活化能的影响 | 第63-66页 |
·罗丹明B和孔雀石绿光降解试验 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第5章 纳米PPy/TiO_2在太阳光下的光催化活性 | 第71-82页 |
·实验部分 | 第71-73页 |
·实验原料 | 第71页 |
·实验仪器 | 第71-72页 |
·光催化性能测试 | 第72-73页 |
·结果与讨论 | 第73-81页 |
·制备条件对纳米PPy/TiO_2在太阳光下光催化活性的影响 | 第73-79页 |
·罗丹明B和孔雀石绿光降解试验 | 第79-80页 |
·光催化机理分析 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-93页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |