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铜表面等离子体效应增强二氧化钛光催化性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 TiO_2光催化技术简介第9-10页
        1.2.1 TiO_2光催化原理第9-10页
        1.2.2 纳米TiO_2研究现状第10页
        1.2.3 TiO_2光催化的局限性第10页
    1.3 TiO_2改性方法介绍第10-13页
        1.3.1 金属及非金属离子掺杂第10-11页
        1.3.2 贵金属负载第11-12页
        1.3.3 表面光敏化第12页
        1.3.4 结构调控第12-13页
        1.3.5 其他改性方法第13页
    1.4 金属表面等离子体在TiO_2光催化领域研究现状第13-17页
        1.4.1 表面等离子体介绍第13-16页
        1.4.2 表面等离子体效应作用TiO_2光催化原理第16-17页
    1.5 本文的研究思路及创新点第17-19页
        1.5.1 研究思路第17页
        1.5.2 研究内容第17-18页
        1.5.3 创新点第18-19页
第二章 实验设计第19-26页
    2.1 实验内容第19-20页
        2.1.1 Cu/TiO_2纳米管阵列薄膜制备及性能研究第19页
        2.1.2 Cu/TiO_2纳米纳米花薄膜制备及性能研究第19页
        2.1.3 光解水制氢研究第19-20页
    2.2 仪器及试剂第20-21页
        2.2.1 实验所需原料及试剂第20页
        2.2.2 实验过程所涉及设备和仪器第20-21页
    2.3 实验具体过程第21-24页
        2.3.1 阳极氧化法制备TiO_2纳米管阵列第21-22页
        2.3.2 Cu/TiO_2纳米管阵列的制备第22-23页
        2.3.3 TiO_2纳米花薄膜的制备第23页
        2.3.4 Cu/TiO_2类纳米花薄膜的制备第23-24页
    2.4 样品的测试与表征第24-26页
        2.4.1 扫描电子显微镜分析(SEM)和(EDX)第24页
        2.4.2 X射线衍射分析(XRD)第24页
        2.4.3 紫外-可见吸收光谱分析(UV-Vis)第24页
        2.4.4 X衍射光电子能谱分析(XPS)第24-25页
        2.4.5 拉曼散射光谱(Raman)第25页
        2.4.6 光致发光光谱(PL)第25页
        2.4.7 气相色谱分析(GC)第25-26页
第三章 Cu/TiO_2纳米管阵列薄膜的性能研究第26-39页
    3.1 TiO_2纳米管阵列薄膜的制备工艺条件第26-27页
    3.2 探索微波辅助还原Cu NPs的制备及Cu NPs的负载工艺条件第27-30页
    3.3 扫描电子显微镜分析(SEM)第30-31页
    3.4 X射线衍射分析(XRD)第31页
    3.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第31-34页
    3.6 紫外-可见吸收光谱分析(UV-vis)第34-35页
    3.7 光致发光光谱分析(PL)第35-36页
    3.8 拉曼光谱分析(Raman)第36-37页
    3.9 本章小结第37-39页
第四章 Cu/TiO_2纳米花薄膜的性能研究第39-52页
    4.1 水热法制备TiO_2NFF工艺条件探索第39-41页
    4.2 微波法还原Cu负载TiO_2NFF工艺条件探索第41-43页
    4.3 扫描电子显微镜分析(SEM)及X衍射色散谱分析(EDS)第43-45页
    4.4 X衍射光电子能谱分析(XPS)第45-47页
    4.5 X射线衍射分析(XRD)第47-48页
    4.6 紫外-可见吸收光谱分析(UV-vis)第48-49页
    4.7 光致发光光谱分析(PL)第49-50页
    4.8 拉曼光谱分析(Raman)第50-51页
    4.9 本章小结第51-52页
第五章 TiO_2纳米材料光催化应用研究第52-63页
    5.1 Cu表面等离子体共振效应增强光催化活性机理理论分析第52-53页
    5.2 Cu/TiO_2 NTs光催化分解水制氢第53-60页
        5.2.1 实验仪器设备和实验条件第53页
        5.2.2 实验装置及操作第53-55页
        5.2.3 产物检测第55页
        5.2.4 光解水工艺条件的选择和优化第55-58页
        5.2.5 Cu/TiO_2 NTs光催化性能评价第58-60页
    5.3 Cu/TiO_2 NFF光催化分解水制氢第60-61页
        5.3.1 实验装置及操作第60页
        5.3.2 光催化性能评价第60-61页
    5.4 两种光催化剂性能比较第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
结论与建议第63-64页
    6.1 结论第63页
    6.2 建议第63-64页
参考文献第64-72页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第72-73页
致谢第73页

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