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β放射性及贵金属对二氧化钛光催化性能的影响研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 TiO_2光催化技术第13-16页
        1.2.1 TiO_2晶体结构及性质第13-14页
        1.2.2 TiO_2光催化原理第14-15页
        1.2.3 TiO_2光催化剂的制备第15-16页
    1.3 TiO_2光催化剂的改性第16-21页
        1.3.1 TiO_2光催化技术存在的不足第16-17页
        1.3.2 不同形态的纳米TiO_2光催化剂第17-18页
        1.3.3 负载型TiO_2光催化剂第18-19页
        1.3.4 贵金属沉积第19-20页
        1.3.5 复合半导体第20页
        1.3.6 离子掺杂第20-21页
        1.3.7 表面光敏化第21页
    1.4 β射线辐照技术第21-25页
        1.4.1 辐照技术概述第21-22页
        1.4.2 辐照化学的物理量及相关概念第22-23页
        1.4.3 β射线辐照反应机理第23-24页
        1.4.4 活性粒子的性质第24-25页
    1.5 本研究的选题意义、研究内容、技术路线和课题来源第25-28页
第二章 贵金属/TIO_2复合催化剂的制备及表征第28-44页
    2.1 实验部分第28-31页
        2.1.1 实验试剂及仪器第28页
        2.1.2 催化剂的制备方法第28-31页
    2.2 催化剂性能表征测试第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-43页
        2.3.1 催化剂形貌变化第32-37页
        2.3.2 微观结构分析第37-39页
        2.3.3 比表面积及孔容、孔径第39-42页
        2.3.4 紫外可见漫反射吸收光谱第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 贵金属/二氧化钛复合催化剂的光催化性能研究第44-56页
    3.1 光解水制氢活性评价第44-46页
        3.1.1 光催化活性评价装置第44-45页
        3.1.2 光解水活性评价方法第45-46页
    3.2 实验部分第46-52页
        3.2.1 实验试剂及仪器第46-47页
        3.2.2 实验内容第47-52页
    3.3 结果与讨论第52-55页
        3.3.1 不同贵金属负载对贵金属/二氧化钛复合催化剂催化活性的影响第52-53页
        3.3.2 不同制备方法对贵金属/二氧化钛复合催化剂催化活性的影响第53-54页
        3.3.3 多金属负载对贵金属/二氧化钛复合催化剂催化活性的影响第54页
        3.3.4 初始二氧化钛的催化性能第54-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 Β放射性对贵金属复合催化剂的光催化性能研究第56-72页
    4.1 β粒子辐照光解水装置第56-62页
        4.1.1 电子辐照加速器第56-57页
        4.1.2 β辐照光催化分解水反应器的研制第57-60页
        4.1.3 辐射防护屏蔽第60-62页
    4.2 实验部分第62-65页
        4.2.1 实验试剂及仪器第62-63页
        4.2.2 实验内容第63-65页
    4.3 结果与讨论第65-70页
        4.3.1 β放射性作用下Pd/TiO_2催化剂的催化性能第65-66页
        4.3.2 β放射性作用下反应溶液的量对Pd/TiO_2催化性能的影响第66-68页
        4.3.3 β放射性对贵金属/二氧化钛复合催化剂光催化性能的影响第68-70页
        4.3.4 β放射性作用下β射线的强度对Pd/TiO_2光催化性能的影响第70页
    4.4 本章小结第70-72页
第五章 贵金属复合催化剂光催化性能机理研究第72-84页
    5.1 引言第72页
    5.2 计算模拟第72-74页
        5.2.1 计算方法第72-73页
        5.2.2 构建理论模型第73-74页
    5.3 结果与讨论第74-82页
        5.3.1 密立根电荷(Mulliken)第74-77页
        5.3.2 态密度(DOS)第77-80页
        5.3.3 差分电荷(Electronofdifference)第80-82页
        5.3.4 紫外-可见吸收光谱第82页
    5.4 本章小结第82-84页
第六章 结论及展望第84-86页
致谢第86-88页
在攻读学位期间取得的科研成果第88-90页
参考文献第90-97页

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