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TiO2及其相关材料微结构调控、可见光拓展和光催化性能研究

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-18页
第一章 绪论第18-50页
 第一节 半导体光催化材料第18-29页
     ·引言第18页
     ·半导体光催化原理第18-24页
     ·半导体光催化材料的研究现状第24-29页
 第二节 TiO_2光催化材料第29-33页
     ·TiO_2的晶体结构第29-31页
     ·TiO_2的电子结构第31-32页
     ·TiO_2光催化材料存在的问题第32-33页
 第三节 TiO_2光催化材料的研究现状第33-40页
     ·微结构调控第34-37页
     ·可见光拓展第37-40页
 第四节 选题意义及研究内容第40-43页
 参考文献第43-50页
第二章 具有分等级结构微球的制备及其光催化性能研究第50-74页
 第一节 引言第50-51页
 第二节 分等级TiO_2纳米管-微球的制备及光催化性能研究第51-61页
     ·实验部分第51-52页
     ·结构与形貌第52-58页
     ·光催化活性及应用第58-61页
 第三节 TiO_2微球模板法合成分等级SrTiO_3空心微球及性能研究第61-69页
     ·引言第61-62页
     ·实验部分第62-63页
     ·结构与形貌第63-67页
     ·生长机理第67-68页
     ·光催化活性第68-69页
 第四节 本章小结第69-70页
 参考文献第70-74页
第三章 晶面调控及光催化过程中晶面间电荷转移行为的研究第74-116页
 第一节 引言第74-75页
 第二节 暴露高活性{001}面TiO_2纳米片-微球的制备及光催化性能研究第75-82页
     ·引言第75-76页
     ·实验部分第76页
     ·结果与讨论第76-82页
 第三节 Cu_2O晶面稳定性及晶面间电荷转移行为的研究第82-93页
     ·引言第82-83页
     ·实验部分第83-84页
     ·结构表征与光催化测试第84-88页
     ·理论计算与机理讨论第88-93页
 第四节 TiO_2光催化材料晶面间电荷转移行为的研究第93-109页
     ·引言第93-94页
     ·实验部分第94-96页
     ·结构与形貌第96-101页
     ·XPS分析与吸附能的计算第101-105页
     ·光催化测试与机理研究第105-109页
 第五节 本章小结第109-110页
 参考文献第110-116页
第四章 基于TiO_2的等离子体光催化材料的制备及其可见光性能研究第116-143页
 第一节 引言第116页
 第二节 M@TiO_2(M=Au,Pt,Ag)可见光光催化材料的制备及其性能研究第116-133页
     ·引言第116-118页
     ·实验部分第118-119页
     ·Ti~(3+)离子辅助合成第119-125页
     ·可见光光催化氧化苯第125-128页
     ·光催化反应机理研究第128-132页
     ·本节结论第132-133页
 第三节 玻璃微珠/Ag/TiO_2可见光光催化材料的制备及其性能研究第133-138页
     ·引言第133页
     ·实验部分第133-134页
     ·结果与讨论第134-138页
 第四节 本章小结第138-139页
 参考文献第139-143页
第五章 TiO_2表面改性、掺杂及其可见光光催化性能研究第143-166页
 第一节 钛酸辅助合成氢化的TiO_2纳米线-微球及其可见光光催化性能研究第143-155页
     ·引言第143-144页
     ·实验部分第144-146页
     ·结构与形貌表征第146-149页
     ·光催化性能与表面分析第149-153页
     ·相转变机理第153-155页
 第二节 锌辅助合成Ti~(3+)自掺杂的TiO_2及其可见光光催化性能研究第155-161页
     ·引言第155-156页
     ·实验部分第156-157页
     ·结果与讨论第157-161页
 第三节 本章小结第161-162页
 参考文献第162-166页
第六章 总结与展望第166-171页
致谢第171-172页
ACKNOWLEDGEMENTS第172-173页
攻读博士学位期间获奖情况、公开发表的论文及申请专利第173-177页
附录:英文论文(原文)第177-191页
学位论文评阅及答辩情况表第191页

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