摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 二氧化钛的改性研究 | 第10-15页 |
1.1.1 贵金属沉积 | 第10-11页 |
1.1.2 非金属元素掺杂 | 第11-12页 |
1.1.3 过渡金属离子掺杂 | 第12-13页 |
1.1.4 染料敏化 | 第13页 |
1.1.5 半导体复合 | 第13-15页 |
1.2 二氧化钛的负载技术 | 第15-17页 |
1.2.1 玻璃类 | 第15页 |
1.2.2 硅土类 | 第15-16页 |
1.2.3 聚合物材料 | 第16页 |
1.2.4 碳材料 | 第16-17页 |
1.3 光催化应用 | 第17-19页 |
1.3.1 污水处理 | 第17-18页 |
1.3.2 选择性有机合成 | 第18页 |
1.3.3 空气净化 | 第18-19页 |
1.4 本文研究内容及意义 | 第19-20页 |
第二章 碳纤维承载Ag-AgI-P25复合光催化剂的制备研究 | 第20-32页 |
2.1 实验药品 | 第20页 |
2.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.3 实验部分 | 第21-22页 |
2.3.1 Ag-P25复合物的制备 | 第21页 |
2.3.2 Ag-AgI-P25/CNFs复合光催化剂的制备 | 第21-22页 |
2.3.3 样品表征 | 第22页 |
2.3.4 光催化反应研究 | 第22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-31页 |
2.4.1 SEM和TEM表征 | 第22-24页 |
2.4.2 XRD谱图分析 | 第24-25页 |
2.4.3 XPS谱图分析 | 第25-26页 |
2.4.4 光谱分析 | 第26-28页 |
2.4.5 光催化实验 | 第28-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 溶剂热、物理吸附、气固反应制备AgX (X = Br, I)-TiO_2/CNFs | 第32-52页 |
3.1 AgX-TiO_2/PAN (X = Br, I) 复合光催化剂制备研究 | 第32-44页 |
3.1.1 实验药品 | 第32页 |
3.1.2 实验仪器 | 第32页 |
3.1.3 实验部分 | 第32-34页 |
3.1.4 结果与讨论 | 第34-44页 |
3.2 AgX-TiO_2/CNFs (X = Br, I) 复合光催化剂制备研究 | 第44-50页 |
3.2.1 实验药品 | 第44页 |
3.2.2 实验仪器 | 第44-45页 |
3.2.3 实验部分 | 第45-46页 |
3.2.4 结果与讨论 | 第46-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 内掺还原法、溶剂热、气固氧化法制备AgX (X= Br, I)-TiO_2/CNFs | 第52-78页 |
4.1 AgX-TiO_2/PAN (X = Br, I) 复合光催化剂制备研究 | 第52-62页 |
4.1.1 实验药品 | 第52页 |
4.1.2 实验仪器 | 第52页 |
4.1.3 实验部分 | 第52-53页 |
4.1.4 结果与讨论 | 第53-62页 |
4.2 AgX-TiO_2/CNFs (X= Br, I) 复合光催化剂制备研究 | 第62-76页 |
4.2.1 实验药品 | 第62页 |
4.2.2 实验仪器 | 第62页 |
4.2.3 实验部分 | 第62-63页 |
4.2.4 结果与讨论 | 第63-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 可见光催化机理研究 | 第78-84页 |
5.1 实验药品 | 第78页 |
5.2 AgX-TiO_2/PAN (X = Br, I) 可见光催化机理研究 | 第78-80页 |
5.2.1 活性物种检测结果 | 第78-79页 |
5.2.2 光催化机理 | 第79-80页 |
5.3 AgX-TiO_2/CNFs (X = Br, I) 可见光催化机理研究 | 第80-84页 |
5.3.1 活性物种检测结果 | 第80-82页 |
5.3.2 光催化机理 | 第82-84页 |
第六章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
硕士期间主要研究成果 | 第97-98页 |
个人简介 | 第98页 |