| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 前言 | 第11-32页 |
| ·TiO_2纳米阵列的制备及修饰方法 | 第13页 |
| ·水热/溶剂热法制备TiO_2纳米阵列 | 第13-22页 |
| ·模板法制备TiO_2纳米阵列 | 第14-16页 |
| ·阳极氧化法制备TiO_2纳米阵列及相关电化学装置 | 第16-20页 |
| ·TiO_2纳米阵列的修饰方法 | 第20-22页 |
| ·TiO_2纳米管在光催化制氢方面的应用 | 第22-23页 |
| ·光催化制氢反应装置概述 | 第23-24页 |
| ·课题目的和意义 | 第24-26页 |
| 参考文献 | 第26-32页 |
| 第2章 实验与研究方法 | 第32-41页 |
| ·试剂与仪器 | 第32-34页 |
| ·实验试剂与耗材 | 第32-33页 |
| ·实验仪器 | 第33-34页 |
| ·实验方法 | 第34-37页 |
| ·Pt/TTA-m的制备 | 第34-36页 |
| ·在钛网上构建Ag/TiO_2同轴纳米阵列(Ag/TiO_2 CNTs-m) | 第36-37页 |
| ·测试与表征 | 第37-40页 |
| ·扫描电镜和场发射扫描电镜 | 第37页 |
| ·透射电镜及高分辨透射电镜 | 第37-38页 |
| ·X射线衍射仪 | 第38页 |
| ·X射线能谱仪 | 第38页 |
| ·X射线光电子能谱分析 | 第38页 |
| ·紫外-可见吸收光谱 | 第38页 |
| ·比表面积的测定 | 第38页 |
| ·光催化裂解水制氢 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 第3章 新型连续式光催化制氢反应系统的研制 | 第41-52页 |
| ·引言 | 第41-43页 |
| ·反应器设计 | 第43-49页 |
| ·选型设计 | 第43-47页 |
| ·反应器的选材及尺寸的确定 | 第47-49页 |
| ·连续式光催化制氢系统其它部件的设计和操作条件 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 第4章 钛网上3D TiO_2纳米管阵列的制备及其光催化制氢行为 | 第52-68页 |
| ·引言 | 第52-53页 |
| ·实验内容 | 第53页 |
| ·Pt/TTA-m的制备 | 第53页 |
| ·Pt/TTA-m的光催化制氢行为 | 第53页 |
| ·结果与讨论 | 第53-64页 |
| ·Pt/TTA-m的表征 | 第53-57页 |
| ·紫外-可见吸收光谱 | 第57-58页 |
| ·Pt/TTA-m的光催化制氢活性 | 第58-64页 |
| ·小结 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 第5章 TiO_2-Ag同轴纳米阵列制备方法的初探 | 第68-77页 |
| ·引言 | 第68-69页 |
| ·实验内容 | 第69页 |
| ·结果与讨论 | 第69-73页 |
| ·产物的初步表征 | 第69-70页 |
| ·电沉积时间对Ag/TiO_2 CNTs-m质量的影响 | 第70-71页 |
| ·电流密度对Ag/TiO_2 CNTs-m质量的影响 | 第71-72页 |
| ·添加剂对Ag/TiO_2 CNTs-m质量的影响 | 第72-73页 |
| ·小结 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 第6章 结论 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文 | 第79-80页 |
| 附录1 | 第80-82页 |
| 附录2 | 第82-83页 |