摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 自清洁 | 第8-12页 |
1.2.1 TiO_2光催化剂的改性 | 第10-11页 |
1.2.2 亲水性 | 第11页 |
1.2.3 TiO_2亲水性的改善 | 第11-12页 |
1.3 异质纳米结构的合成与制备方法 | 第12-13页 |
1.4 一维复合纳米材料的制备方法 | 第13页 |
1.5 静电纺丝技术 | 第13-17页 |
1.5.1 静电纺丝技术原理及特征 | 第13-15页 |
1.5.2 静电纺丝制备特殊结构材料 | 第15-17页 |
1.6 本文研究的目的及内容 | 第17-18页 |
2 树突结构TiO_2/VO_x纳米复合纤维的制备工艺 | 第18-24页 |
2.1 实验设备和实验试剂 | 第18-19页 |
2.1.1 实验原料 | 第18页 |
2.1.2 实验设备 | 第18-19页 |
2.2 制备方法 | 第19-22页 |
2.2.1 纺丝液的配制 | 第19-20页 |
2.2.2 静电纺丝 | 第20页 |
2.2.3 烧结 | 第20页 |
2.2.4 V溶胶的配制 | 第20-21页 |
2.2.5 浸渍涂膜 | 第21-22页 |
2.2.6 后处理 | 第22页 |
2.3 测试与表征 | 第22-24页 |
2.3.1 热重差热(TG-DTA)分析 | 第22页 |
2.3.2 复合纳米纤维的微观形貌分析 | 第22页 |
2.3.3 复合纳米纤维的成分分析 | 第22页 |
2.3.4 复合纳米纤维的光催化性质研究 | 第22-23页 |
2.3.5 复合纳米纤维的光致亲水性质研究 | 第23-24页 |
3 树突结构TiO_2/VO_x复合纳米纤维的制备工艺研究 | 第24-30页 |
3.1 C_(16)H_(36)O_4Ti/PVP质量比对煅烧前纤维形貌的影响 | 第24-26页 |
3.2 电纺纤维的热重-热差(TG-DSC)分析 | 第26页 |
3.3 C_(16)H_(36)O_4Ti/PVP比对烧结后TiO_2纳米纤维形貌的影响 | 第26-28页 |
3.4 钒溶胶的TG-DTG分析 | 第28-29页 |
3.5 涂覆V溶胶对纤维形貌的影响 | 第29-30页 |
4 退火环境对TiO_2/VO_x复合纳米纤维形貌及成分的影响 | 第30-44页 |
4.1 大气下退火 | 第30-32页 |
4.1.1 温度对复合纤维形貌的影响 | 第30-31页 |
4.1.2 大气下TiO_2/VO_x复合纳米纤维的XPS分析 | 第31-32页 |
4.2 含 10%还原气氛H_2的真空下退火 | 第32-35页 |
4.2.1 温度对复合纤维形貌的影响 | 第32-34页 |
4.2.2 保温时间对复合纤维形貌的影响 | 第34页 |
4.2.3 10%H_2的真空下TiO_2/VO_x复合纳米纤维的XPS分析 | 第34-35页 |
4.3 惰性气氛N_2的真空下退火 | 第35-42页 |
4.3.1 温度对复合纤维形貌的影响 | 第35-38页 |
4.3.2 保温时间对复合纤维形貌的影响 | 第38页 |
4.3.3 惰性气氛N_2的真空下TiO_2/VO_x复合纳米纤维的XPS分析 | 第38-40页 |
4.3.4 V溶胶的还原理论模式 | 第40-42页 |
4.4 小结 | 第42-44页 |
5 树突结构TiO_2/VO_x复合纳米纤维的性能研究 | 第44-56页 |
5.1 光催化性质研究 | 第44-50页 |
5.1.1 退火环境对树突结构TiO_2/VO_x复合纳米纤维光催化性质的影响 | 第44-46页 |
5.1.2 退火温度对树突结构TiO_2/VO_x复合纳米纤维光催化性质的影响 | 第46-48页 |
5.1.3 纤维直径对树突结构TiO_2/VO_x复合纳米纤维光催化性质的影响 | 第48-50页 |
5.2 亲水性质研究 | 第50-55页 |
5.2.1 退火环境对树突结构TiO_2/VO_x复合纳米纤维的光致亲水性研究 | 第51-52页 |
5.2.2 退火温度对树突结构TiO_2/VO_x复合纳米纤维的光致亲水性研究 | 第52-54页 |
5.2.3 纤维直径对树突结构TiO_2/VO_x复合纳米纤维的光致亲水性研究 | 第54-55页 |
5.3 小结 | 第55-56页 |
6 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |