纳米结构二氧化钛的可控制备及其光催化和光电性能
学位论文数据集 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-21页 |
第一章 绪论 | 第21-63页 |
·引言 | 第21-22页 |
·二氧化钛 | 第22-28页 |
·二氧化钛的晶体结构 | 第22-26页 |
·二氧化钛的能带结构 | 第26-27页 |
·二氧化钛的物理化学性质 | 第27-28页 |
·二氧化铁纳米材料 | 第28-37页 |
·纳米材料 | 第28-31页 |
·二氧化钛纳米材料 | 第31-37页 |
·二氧化铁纳米材料的应用 | 第37-46页 |
·二氧化钛纳米材料在光催化方面的应用 | 第37-42页 |
·二氧化钛纳米材料在染料敏化太阳能电池方面的应用 | 第42-46页 |
·选题思路和研究内容 | 第46-50页 |
参考文献 | 第50-63页 |
第二章 利用光聚合技术制备纳米二氧化钛多孔薄膜 | 第63-91页 |
·前言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-70页 |
·药品及仪器 | 第64-66页 |
·实验过程 | 第66-68页 |
·材料表征和性能测试 | 第68-70页 |
·结果与讨论 | 第70-86页 |
·紫外-町见光吸收光谱 | 第70-71页 |
·DTA-TGA 分析 | 第71-73页 |
·二氧化钛纳米粒子含量的影响 | 第73-74页 |
·二氧化钛纳米粒子的粒径分布 | 第74-75页 |
·X-射线衍射和高分辨透射电子显微镜 | 第75-77页 |
·光聚合单体含量的影响 | 第77-78页 |
·机理 | 第78-80页 |
·光聚合反应动力学 | 第80-82页 |
·光催化活性 | 第82-84页 |
·光电性能 | 第84-86页 |
·结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
第三章 基于缓慢水解过程制备二氧化钛纳米柱 | 第91-111页 |
·前言 | 第91-92页 |
·实验部分 | 第92-96页 |
·药品及仪器 | 第92-93页 |
·实验过程 | 第93-94页 |
·材料表征和性能测试 | 第94-96页 |
·结果与讨论 | 第96-107页 |
·二氧化钛薄膜的形貌 | 第96-98页 |
·缓慢的水解反应 | 第98-99页 |
·二氧化钛纳米柱的形成 | 第99-100页 |
·二氧化钛纳米柱的晶型分析 | 第100-101页 |
·高分辨透射电子显微镜 | 第101页 |
·光学特性分析 | 第101-102页 |
·光催化活性 | 第102-105页 |
·光电性能 | 第105-107页 |
·结论 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-111页 |
第四章 同轴静电纺丝法制备中空二氧化钛纳米纤维 | 第111-141页 |
·前言 | 第111-112页 |
·实验部分 | 第112-119页 |
·试剂及仪器 | 第112-114页 |
·实验过程 | 第114-117页 |
·二氧化钛纳米纤维的表征 | 第117-119页 |
·结果与讨论 | 第119-135页 |
·二氧化钛纳米纤维的微观结构 | 第119-122页 |
·傅立叶变换红外光谱研究 | 第122-124页 |
·热重分析测量 | 第124-125页 |
·X-射线衍射表征 | 第125-127页 |
·光学特性分析 | 第127-128页 |
·光催化活性 | 第128-133页 |
·光电性能 | 第133-135页 |
·结论 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-141页 |
第五章 电化学阳极氧化法制备二氧化钛纳米管阵列 | 第141-165页 |
·前言 | 第141-142页 |
·实验部分 | 第142-147页 |
·试剂及仪器 | 第142-143页 |
·实验过程 | 第143-145页 |
·二氧化钛纳米管的表征 | 第145-147页 |
·结果与讨论 | 第147-159页 |
·二氧化钛纳米管阵列的微观结构 | 第148-152页 |
·二氧化钛纳米管阵列的晶型 | 第152-155页 |
·光催化活性 | 第155-157页 |
·光电性能 | 第157-159页 |
·结论 | 第159-160页 |
参考文献 | 第160-165页 |
第六章 结论 | 第165-169页 |
致谢 | 第169-171页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第171-175页 |
导师简介 | 第175-177页 |
作者简介 | 第177-178页 |
附件 | 第178-179页 |