中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 课题的研究背景 | 第11页 |
1.2 介孔纳米TiO_2研究概述 | 第11-19页 |
1.2.1 介孔纳米TiO_2的制备 | 第12-16页 |
1.2.2 介孔纳米TiO_2的特点及应用 | 第16-18页 |
1.2.3 TiO_2光催化机理 | 第18-19页 |
1.3 介孔纳米TiO_2作为光催化剂的缺陷及改进方法 | 第19-21页 |
1.3.1 介孔纳米TiO_2作为光催化剂的缺陷 | 第19页 |
1.3.2 介孔纳米TiO_2作为光催化剂改进方法 | 第19-21页 |
1.4 聚 3-己基噻吩研究概述 | 第21-23页 |
1.4.1 聚 3-己基噻吩的研究现状 | 第21-22页 |
1.4.2 聚 3-己基噻吩的性质及应用 | 第22-23页 |
1.5 导电聚合物掺杂介孔纳米复合材料的制备与表征 | 第23-26页 |
1.5.1 导电聚合物掺杂介孔纳米TiO_2光催化材料的制备 | 第23-24页 |
1.5.2 导电聚合物掺杂介孔纳米TiO_2光催化材料表征 | 第24-26页 |
1.6 本课题的研究意义及内容 | 第26-28页 |
第2章 介孔纳米TiO_2/聚 3-己基噻吩复合材料的制备及表征 | 第28-43页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 介孔纳米TiO_2的制备 | 第29-30页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 实验方法 | 第30页 |
2.3 介孔TiO_2的表征 | 第30-32页 |
2.3.1 XRD | 第31页 |
2.3.2 SEM | 第31页 |
2.3.3 TEM | 第31页 |
2.3.4 BET | 第31-32页 |
2.4 结果与讨论(一) | 第32-35页 |
2.4.1 介孔纳米TiO_2 XRD分析 | 第32-33页 |
2.4.2 介孔纳米TiO_2 SEM分析 | 第33页 |
2.4.3 介孔纳米TiO_2 TEM分析 | 第33-34页 |
2.4.4 介孔纳米TiO_2 BET分析 | 第34-35页 |
2.5 介孔纳米TiO_2/导电聚合物复合材料的制备 | 第35页 |
2.5.1 聚 3-己基噻吩的氯仿溶液制备 | 第35页 |
2.5.2 光催化剂的制备 | 第35页 |
2.6 介孔纳米TiO_2/聚 3-己基噻吩复合材料表征 | 第35-36页 |
2.6.1 复合材料SEM表征 | 第35页 |
2.6.2 复合材料FTIR表征 | 第35页 |
2.6.3 复合材料XPS表征 | 第35页 |
2.6.4 复合材料TEM表征 | 第35-36页 |
2.6.5 复合材料XRD表征 | 第36页 |
2.7 结果与讨论(二) | 第36-42页 |
2.7.1 复合材料SEM分析 | 第36页 |
2.7.2 复合材料FTIR分析 | 第36-38页 |
2.7.3 复合材料XPS分析 | 第38-40页 |
2.7.4 复合材料TEM分析 | 第40-41页 |
2.7.5 复合材料XRD分析 | 第41-42页 |
2.8 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 介孔纳米TiO_2/聚 3-己基噻吩光催化降解实验(I) | 第43-56页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-47页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 纳米TiO_2 /聚 3-己基噻吩复合材料对甲基橙吸附率的测定 | 第45页 |
3.2.3 可见光催化降解实验 | 第45-46页 |
3.2.4 紫外光催化降解实验 | 第46页 |
3.2.5 太阳光催化降解实验 | 第46页 |
3.2.6 复合材料回收重复实验 | 第46-47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-54页 |
3.3.1 最大吸收波长的确定 | 第47页 |
3.3.2 标准工作曲线的确定 | 第47-48页 |
3.3.3 纳米TiO_2 /聚 3-己基噻吩对甲基橙吸附饱和曲线的确定 | 第48-49页 |
3.3.4 可见光光催化降解曲线 | 第49-51页 |
3.3.5 紫外光光催化降解曲线 | 第51-52页 |
3.3.6 太阳光光催化降解曲线 | 第52-54页 |
3.3.7 重复实验 | 第54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 介孔纳米TiO_2/聚 3-己基噻吩光催化降解实验(II) | 第56-68页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 实验部分 | 第57-58页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第57页 |
4.2.2 纳米TiO_2 /聚 3-己基噻吩对酸性橙吸附率的测定 | 第57页 |
4.2.3 可见光催化降解实验 | 第57页 |
4.2.4 紫外光催化降解实验 | 第57-58页 |
4.2.5 太阳光催化降解实验 | 第58页 |
4.2.6 回收复合材料太阳光催化降解实验 | 第58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-66页 |
4.3.1 最大吸收波长确定 | 第58-59页 |
4.3.2 标准工作曲线的绘制 | 第59-60页 |
4.3.3 纳米TiO_2 /聚 3-己基噻吩对酸性橙吸附饱和曲线的确定 | 第60-61页 |
4.3.4 可见光光催化降解曲线 | 第61-62页 |
4.3.5 紫外光光催化降解曲线 | 第62-64页 |
4.3.6 太阳光光催化降解曲线 | 第64-65页 |
4.3.7 重复实验 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 结论 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果 | 第78页 |