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功能化TiO2纳米管阵列的制备、表征与应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
全文缩略词索引第10-16页
第1章 绪论第16-40页
    1.1 引言第16页
    1.2 半导体纳米材料第16-29页
        1.2.1 半导体的能级结构第16-17页
        1.2.2 半导体的电子性质第17-20页
        1.2.3 具有纳米异质结的复合光催化剂第20-25页
        1.2.4 半导体光催化的基本原理第25-26页
        1.2.5 光催化活性的影响因素第26-29页
    1.3 TiO_2纳米管研究现状第29-30页
    1.4 TiO_2纳米管制备方法第30-32页
        1.4.1 阳极氧化法第30-31页
        1.4.2 模板合成法第31-32页
        1.4.3 水热合成法第32页
    1.5 TiO_2纳米管的改性第32-34页
        1.5.1 表面光敏化第32-33页
        1.5.2 贵金属沉积第33页
        1.5.3 过渡金属离子掺杂第33页
        1.5.4 非金属元素掺杂第33-34页
        1.5.5 半导体材料修饰第34页
    1.6 TiO_2复合材料的应用第34-38页
        1.6.1 染料敏化太阳能电池第34-36页
        1.6.2 光催化降解污染物第36页
        1.6.3 光电解制氢第36-37页
        1.6.4 传感器第37页
        1.6.5 光催化空气净化第37页
        1.6.6 其它应用第37-38页
    1.7 本文的主要研究内容第38-40页
第2章 Cu_2O纳米线修饰的TiO_2纳米管阵列及其光电特性第40-50页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 实验部分第41-42页
        2.2.1 实验试剂第41页
        2.2.2 Cu_2O/TiO_2纳米管阵列的制备第41-42页
        2.2.3 材料表征第42页
        2.2.4 光电化学测试第42页
    2.3 结果与讨论第42-49页
        2.3.1 Cu_2O/TiO_2纳米管阵列的形貌、结构表征第42-45页
        2.3.2 不同温度对Cu_2O纳米线形成的影响第45-46页
        2.3.3 不同电压对Cu_2O纳米线形成的影响第46页
        2.3.4 NaOH浓度对Cu_2O纳米线形成的影响第46-47页
        2.3.5 样品的光电性能测试第47-48页
        2.3.6 电子传输机制解释第48-49页
    2.4 总结第49-50页
第3章 CuSe纳米花修饰的TiO_2纳米管阵列及其光催化应用第50-66页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 实验试剂第51页
        3.2.2 CuSe/TiO_2纳米管阵列的制备第51-52页
        3.2.3 材料表征第52页
        3.2.4 光学和光电化学测试第52-53页
        3.2.5 光催化降解实验第53页
    3.3 结果与讨论第53-64页
        3.3.1 蔷薇花状CuSe/TiO_2 NTs的表征第53-56页
        3.3.2 时间对蔷薇花状CuSe/TiO_2 NTs形成的影响第56-58页
        3.3.3 光照对蔷薇花状CuSe/TiO_2 NTs形成的影响第58页
        3.3.4 温度对蔷薇花状CuSe/TiO_2 NTs形成的影响第58-59页
        3.3.5 搅拌对蔷薇花状CuSe/TiO_2 NTs形成的影响第59-61页
        3.3.6 样品的光电性能测试第61-62页
        3.3.7 光催化降解ACA第62-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第4章 In_2S_3/TiO_2纳米管阵列及其光催化应用第66-83页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 化学试剂第67-68页
        4.2.2 TiO_2纳米管阵列的制备第68页
        4.2.3 不同方法制备In_2S_3/TiO_2纳米管阵列第68页
        4.2.4 材料表征第68-69页
        4.2.5 光电化学测试第69页
        4.2.6 光催化降解实验第69页
    4.3 结果与讨论第69-81页
        4.3.1 电极形貌的表征第69-71页
        4.3.2 XRD光谱分析第71-72页
        4.3.3 紫外-可见漫反射光谱分析第72页
        4.3.4 不同光催化剂的光电性能测试第72-75页
        4.3.5 不同光催化剂的紫外-可见漫反射光谱分析和荧光光谱分析第75-76页
        4.3.6 光催化降解PNP第76-78页
        4.3.7 光催化降解PNP的机理探讨第78-79页
        4.3.8 光催化降解机制第79-81页
    4.4 总结第81-83页
第5章 Cu-nZVI/TiO_2纳米管阵列的制备表征与光电特性第83-94页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验部分第84-86页
        5.2.1 化学试剂第84页
        5.2.2 TiO_2纳米管阵列的制备第84页
        5.2.3 Cu-nZVI/TiO_2纳米管阵列的制备第84-85页
        5.2.4 材料表征第85页
        5.2.5 光电化学测试第85-86页
    5.3 结果与讨论第86-93页
        5.3.1 形貌/结构表征第86-89页
        5.3.2 紫外可见漫反射光谱表征第89-90页
        5.3.3 XPS光谱表征第90-91页
        5.3.4 样品的光电性能测试第91-92页
        5.3.5 光致发光光谱第92-93页
    5.4 本章小结第93-94页
第6章 Cu-nZVI/TiO_2纳米管阵列光催化降解PNP与机理研究第94-104页
    6.1 引言第94-95页
    6.2 实验部分第95-97页
        6.2.1 实验试剂第95页
        6.2.2 Cu-nZVI/TiO_2纳米管阵列材料的制备第95页
        6.2.3 光催化性能评价实验第95-96页
        6.2.4 光催化机理验证实验第96-97页
    6.3 结果与讨论第97-103页
        6.3.1 Cu-nZVI/TiO_2 NTs光催化降解PNP第97-98页
        6.3.2 光催化降解机理研究第98-102页
        6.3.3 光催化反应机理第102-103页
    6.4 本章小结第103-104页
结论与展望第104-106页
参考文献第106-129页
附录A 读学位期间发表的学术论文情况第129-131页
附录B 攻读博士学位期间参与申请专利目录第131-132页
附录C 攻读博士学位期间所参与的研究课题第132-133页
致谢第133页

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