摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 TiO_2研究概况 | 第10-16页 |
1.1.1 TiO_2晶体结构 | 第11-12页 |
1.1.2 TiO_2能带结构 | 第12-13页 |
1.1.3 TiO_2光催化机理 | 第13-15页 |
1.1.4 TiO_2纳米管制备 | 第15-16页 |
1.2 TiO_2改性方法 | 第16-20页 |
1.2.1 非金属掺杂 | 第17页 |
1.2.2 金属掺杂 | 第17-18页 |
1.2.3 窄带隙半导体复合 | 第18-19页 |
1.2.4 表面光敏化 | 第19-20页 |
1.3 TiO_2纳米管的应用 | 第20-23页 |
1.3.1 降解污染物 | 第20页 |
1.3.2 太阳能电池 | 第20-21页 |
1.3.3 光解水制氢 | 第21-22页 |
1.3.4 光催化还原CO_2 | 第22-23页 |
1.3.5 生物医学应用 | 第23页 |
1.4 新型可见光响应的窄带半导体 | 第23-25页 |
1.4.1 铁酸盐材料研究概况 | 第23-24页 |
1.4.2 尖晶石结构铁酸盐研究概况 | 第24-25页 |
1.5 选题依据、目的、意义和研究内容 | 第25-28页 |
1.5.1 选题依据 | 第25-26页 |
1.5.2 研究目的和意义 | 第26页 |
1.5.3 研究内容 | 第26-28页 |
2 超声辅助电沉积法制备负载CuFe_2O_4的TiO_2纳米管阵列电极及其表征 | 第28-43页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 实验材料和试剂 | 第29页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第29-30页 |
2.2.3 负载CuFe_2O_4的TiO_2纳米管阵列电极的制备 | 第30-31页 |
2.2.4 CuFe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的光电化学性能测试 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-42页 |
2.3.1 CuFe_2O_4/TiO_2纳纳米管阵列的SEM及EDX分析 | 第32页 |
2.3.2 CuFe_2O_4/TiO_2纳纳米管阵列的XRD表征分析 | 第32-34页 |
2.3.3 CuFe_2O_4/TiO_2纳纳米管阵列的光学性质分析 | 第34-35页 |
2.3.4 CuFe_2O_4/TiO_2纳纳米管阵列的XPS分析 | 第35-38页 |
2.3.5 CuFe_2O_4/TiO_2纳纳米管阵列的光电化学性能测试 | 第38-42页 |
2.4 小结 | 第42-43页 |
3 超声辅助电沉积法制备负载Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4的TiO_2纳米管阵列电极及其光催化降解PNP | 第43-66页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 实验材料和试剂 | 第44页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第44页 |
3.2.3 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4纳米颗粒负载TiO_2纳米管阵列电极的制备 | 第44-45页 |
3.2.4 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的光电化学性能 | 第45页 |
3.2.5 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极光电催化降解对硝基苯酚 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-65页 |
3.3.1 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的SEM和EDX的分析 | 第46-47页 |
3.3.2 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的TEM表征分析 | 第47-49页 |
3.3.3 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的XRD表征分析 | 第49页 |
3.3.4 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列的光学性质分析 | 第49-53页 |
3.3.5 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的XPS表征分析 | 第53-54页 |
3.3.6 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的光电化学性能 | 第54-57页 |
3.3.7 Zn_(0.5)Mg_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的光电催化性能研究 | 第57-65页 |
3.4 小结 | 第65-66页 |
4 超声辅助浸渍法制备负载Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4的TiO_2纳米管阵列电极及其光催化降解2,4-DCP | 第66-95页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 实验部分 | 第67-69页 |
4.2.1 实验材料和试剂 | 第67页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第67页 |
4.2.3 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4纳米颗粒负载TiO_2纳米管阵列电极的制备 | 第67-68页 |
4.2.4 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的光电化学性能测试 | 第68页 |
4.2.5 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极光电催化降解2,4-DCP | 第68-69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-94页 |
4.3.1 浸渍条件对Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极制备的影响 | 第69-77页 |
4.3.2 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的SEM和EDX的分析 | 第77-78页 |
4.3.3 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的TEM的分析 | 第78页 |
4.3.4 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的XRD的分析 | 第78-79页 |
4.3.5 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的光学性质分析 | 第79-81页 |
4.3.6 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的XPS表征分析 | 第81-82页 |
4.3.7 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的光电化学性能研究 | 第82-85页 |
4.3.8 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的光电催化性能研究 | 第85-87页 |
4.3.9 Mn_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4/TiO_2电极降解2,4-DCP的中间产物分析 | 第87-94页 |
4.4 小结 | 第94-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-108页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |