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纳米TIO2粉体和复合TIO2膜的制备及其光催化性能

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-7页
第一章 前言第7-22页
 1.1 国内外研究现状第7-9页
 1.2 半导体的光催化作用原理第9-12页
 1.3 半导体光催化剂的主要制备方法第12-16页
  1.3.1 纳米半导体催化剂制备第12-15页
   1.3.1.1 气相法第13页
   1.3.1.2 液相法第13-15页
   1.3.1.3 其它方法第15页
  1.3.2 固定化半导体光催化剂的制备第15-16页
 1.4 半导体光催化剂性能的改进第16-20页
  1.4.1 有机染料光敏化第16-17页
  1.4.2 半导体表面贵金属淀积第17-18页
  1.4.3 金属离子的修饰第18页
  1.4.4 复合半导体第18-20页
 1.5 光催化在其它方面的应用第20页
  1.5.1 光催化在卫生保健方面的应用第20页
  1.5.3 光解水制氢第20页
 1.6 论文的研究思路第20-22页
第二章 纳米二氧化钛光催化剂的制备与性能第22-32页
 2.1 试剂与仪器第22页
 2.2 二氧化钛光催化剂的制备第22页
 2.3 催化剂表征第22-23页
  2.3.1 X—射线衍射分析(XRD)第22-23页
  2.3.2 热重及差热分析(TG,DTA)第23页
 2.4 光催化反应第23-24页
 2.5 试样分析第24-25页
 2.6 实验结果及讨论第25-29页
  2.6.1 甲苯用量对催化剂活性的影响第25-26页
  2.6.2 水量对催化剂活性的影响第26-27页
  2.6.3 恒温温度对催化剂活性的影响第27-28页
  2.6.4 恒温时间对TiO_2光催化活性的影响第28-29页
 2.7 碱性藏花红剩余百分率与光催化反应时间的关系第29页
 2.8 结论第29-32页
第三章 多孔钛片载TiO_2薄膜型光催化剂的制备与性能第32-42页
 3.1 试剂和仪器第32页
 3.2 光催化剂的制备第32-33页
 3.3 光催化反应第33-34页
 3.4 催化剂表征第34页
  3.4.1 扫描电子显微镜观察(SEM)第34页
  3.4.2 X—射线衍射分析(XRD)第34页
  3.4.3 热重及差热分析(TG,DTA)第34页
 3.5 实验结果及讨论第34-38页
  3.5.1 乙醇量对催化剂活性的影响第35页
  3.5.2 水量对催化剂活性的影响第35-36页
  3.5.3 硝酸量对催化剂活性的影响第36页
  3.5.4 焙烧温度对催化剂活性的影响第36-37页
  3.5.5 薄膜层数对催化剂活性的影响第37-38页
 3.6 结论第38-42页
第四章 复合半导体光催化剂的制备和性能第42-53页
 4.1 前言第42页
 4.2 原料第42页
 4.3 ZnO-TiO_2薄膜型复合光催化剂第42-45页
  4.3.1 催化剂的制备第42-43页
  4.3.2 锌掺杂量对催化剂活性的影响第43-44页
  4.3.3 焙烧处理温度对催化剂活性的影响第44-45页
 4.4 WO_3-TiO_2薄膜型复合光催化剂第45-48页
  4.4.1 催化剂的制备第45-46页
  4.4.2 钨掺杂量对催化剂活性的影响第46-47页
  4.4.3 焙烧处理温度对催化剂活性的影响第47-48页
 4.5 结论第48-53页
参考文献第53-58页
附录第58-59页
致谢第59页

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