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阳极氧化法制备自组装二氧化钛纳米管阵列研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 课题的背景及研究的目的意义第10-12页
    1.2 TiO_2性质第12-13页
        1.2.1 TiO_2的晶体结构第12-13页
        1.2.2 TiO_2的能带第13页
    1.3 TiO_2纳米管的制备方法第13-18页
        1.3.1 模板合成法第14-15页
        1.3.2 水热合成法第15-16页
        1.3.3 阳极氧化法第16-18页
    1.4 TiO_2的掺杂及改性第18-23页
        1.4.1 过渡金属离子掺杂第19-20页
        1.4.2 非金属元素掺杂第20-21页
        1.4.3 贵金属的沉积第21-22页
        1.4.4 半导体复合第22-23页
    1.5 TiO_2纳米管的应用第23-26页
        1.5.1 光催化和光解水第23-24页
        1.5.2 太阳能电池第24-25页
        1.5.3 细胞间作用和生物医学涂层第25-26页
        1.5.4 药物的传输和负载的释放第26页
    1.6 本文的主要研究内容第26-28页
        1.6.1 研究内容第26-27页
        1.6.2 研究的技术路线第27-28页
第2章 TiO_2纳米管阵列的制备与表征方法第28-35页
    2.1 实验试剂与设备第28-29页
        2.1.1 实验试剂第28页
        2.1.2 实验设备第28-29页
    2.2 制备 TiO_2纳米管阵列的方法第29-32页
        2.2.0 TiO_2纳米管阵列的形成原理第29-30页
        2.2.1 电解液的配制第30页
        2.2.2 钛基 TiO_2纳米管阵列的制备第30-31页
        2.2.3 两步阳极氧化法制备 TiO_2纳米管阵列第31-32页
        2.2.4 导电玻璃基 TiO_2纳米管阵列的制备第32页
    2.3 TiO_2纳米管阵列的晶体化处理第32页
    2.4 TiO_2纳米管阵列的表征第32-34页
        2.4.1 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第32-33页
        2.4.2 X 射线衍射(XRD)第33-34页
        2.4.3 紫外-可见光光谱仪(UV-Vis)第34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 水溶液中 TiO_2纳米管阵列的制备及其生长机制第35-52页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 纳米管阵列的制备方法第35-36页
        3.2.2 样品的表征第36页
    3.3 水溶液中制备的 TiO_2纳米管阵列的结构形貌及其形成机制第36-41页
        3.3.1 氧化时间对 TiO_2纳米管阵列的影响第36-37页
        3.3.2 电解液温度对 TiO_2纳米管阵列的影响第37-38页
        3.3.3 电解质浓度对 TiO_2纳米管阵列的影响第38-40页
        3.3.4 氧化电压对 TiO_2纳米管阵列的影响第40-41页
    3.4 两步阳极氧化法对 TiO_2纳米管阵的影响第41-49页
        3.4.1 不同电解液中第一步氧化时间对 TiO_2纳米管阵列的影响第41-44页
        3.4.2 同种电解液中第一步氧化时间对 TiO_2纳米管阵列的影响第44-46页
        3.4.3 重复氧化对 TiO_2纳米管阵列形的影响第46-49页
    3.5 TiO_2纳米管阵列的晶体化处理第49-50页
    3.6 本章小结第50-52页
第4章 水-丙三醇混合电解液中 TiO_2纳米管阵列的制备及其形成机制第52-74页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-53页
    4.3 水-丙三醇混合电解液中 TiO_2纳米管阵列制备及其形成机理第53-63页
        4.3.1 氧化时间对 TiO_2纳米管阵列的影响第53-54页
        4.3.2 电解液温度对 TiO_2纳米管阵列的影响第54-56页
        4.3.3 混合电解液中含水量对 TiO_2纳米管阵列的影响第56-58页
        4.3.4 混合电解液的 pH 值对 TiO_2纳米管阵列的影响第58-60页
        4.3.5 氧化电压对 TiO_2纳米管阵列的影响第60-63页
    4.4 两步阳极氧化法对 TiO_2纳米管阵列形貌结构的影响第63-69页
        4.4.1 两步 pH 值阳极氧化对 TiO_2纳米管阵列结构形貌的影响第63-65页
        4.4.2 重复阳极氧化对 TiO_2纳米管阵列的影响第65-69页
    4.5 TiO_2纳米管阵列的光吸收性能第69-71页
    4.6 TiO_2纳米管阵列的晶体化处理第71-73页
        4.6.1 退火温度对 TiO_2纳米管阵列晶体结构的影响第71-72页
        4.6.2 不同电解质对 TiO_2纳米管阵列晶体结构的影响第72-73页
    4.7 本章小结第73-74页
第5章 导电玻璃(FTO)基 TiO_2纳米管阵列的制备第74-82页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 实验部分第75-76页
        5.2.1 溅射钛膜第75-76页
        5.2.2 阳极氧化过程第76页
    5.3 氧化电压对导电玻璃基 TiO_2纳米管阵列的影响第76-77页
    5.4 电解质的浓度对导电玻璃基 TiO_2纳米管阵列的影响第77页
    5.5 晶体化过程对导电玻璃基 TiO_2纳米管阵列的影响第77-81页
    5.6 本章小结第81-82页
结论第82-83页
参考文献第83-91页
攻读硕士学位期间发表的论文第91-93页
致谢第93页

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