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M(Ca,Zn)TiO3的水热—固相合成改性及光催化性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-24页
   ·引言第12页
   ·催化降解有机物研究进展第12-16页
     ·TiO_2光催化原理研究第12-14页
     ·TiO_2类光催化剂第14-15页
     ·非TiO_2光催化剂第15页
     ·光催化活性影响因素第15-16页
   ·钙钛矿型复合氧化物材料的概述第16-19页
     ·钙钛矿型复合氧化物结构特征第16-17页
     ·钙钛矿型复合氧化物的光催化性能第17-18页
     ·MTiO_3的光催化剂第18-19页
   ·MTiO_3的制备方法第19-22页
     ·固相反应法第19-20页
     ·溶胶-凝胶法第20-21页
     ·溶剂热反应法第21-22页
   ·甲基橙有机染料第22页
   ·本课题研究的目的和主要内容第22-24页
     ·研究的目的第22页
     ·立题依据第22-23页
     ·研究的主要内容第23-24页
第2章 实验方法及性能测试第24-29页
   ·实验材料及仪器设备第24-25页
     ·主要化学试剂第24页
     ·主要仪器第24-25页
   ·光催化剂的制备第25-26页
     ·质子化钛酸盐的制备第25页
     ·质子化钛酸盐中钛含量的检测第25页
     ·CaTiO_3和ZnTiO_3的制备第25页
     ·Ca_(1-x)La_xTiO_3和Ca_(1-x)Ag_xTiO_3的制备第25-26页
   ·材料表征与测试第26-27页
     ·差示扫描量热-热重分析(DSC-TG)第26页
     ·粉末X射线衍射(XRD)第26页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第26页
     ·透射电子显微镜(TEM)第26-27页
   ·光催化性能实验第27-29页
     ·光催化反应仪器设备第27-28页
     ·实验步骤第28-29页
第3章 CaTiO_3的合成工艺及其光催化性能研究第29-40页
   ·前言第29页
   ·结果与讨论第29-33页
     ·样品的热分析第29-30页
     ·焙烧温度对合成CaTiO_3的影响第30-31页
     ·焙烧时间对合成CaTiO_3的影响第31-32页
     ·CaTiO_3的形貌和粒径分析第32-33页
   ·CaTiO_3的反应机理分析第33-35页
     ·质子化钛酸盐的组成第33-34页
     ·质子化钛酸盐的形貌第34-35页
     ·反应机理第35页
   ·CaTiO_3的光催化降解甲基橙性能研究第35-39页
     ·甲基橙标准溶液紫外可见吸收光谱图第35-36页
     ·CaTiO_3投加量对降解率的影响第36-37页
     ·甲基橙初始浓度对降解率的影响第37-39页
   ·小结第39-40页
第4章 ZnTiO_3合成工艺及其光催化性能研究第40-47页
   ·前言第40页
   ·结果与讨论第40-43页
     ·样品的热分析第40-41页
     ·焙烧温度对ZnTiO_3晶型的影响第41-42页
     ·焙烧时间对ZnTiO_3晶型的影响第42-43页
     ·ZnTiO_3的形貌和粒径分析第43页
   ·ZnTiO_3的光催化降解甲基橙性能研究第43-45页
     ·ZnTiO_3的投加量对降解率的影响第43-44页
     ·甲基橙初始浓度对降解率的影响第44-45页
   ·小结第45-47页
第5章 A位掺杂CaTiO_3及其光催化性能研究第47-56页
   ·前言第47页
   ·La掺杂对CaTiO_3光催化性能的影响第47-51页
     ·Ca_(1-x)La_xTiO_3的物相分析第47-48页
     ·Ca_(1-x)La_xTiO_3的形貌分析第48-49页
     ·Ca_(1-x)La_xTiO_3的光催化降解甲基橙性能研究第49-51页
   ·Ag掺杂对CaTiO_3光催化性能的影响第51-55页
     ·Ca_(1-x)Ag_xTiO_3的物相分析第51-52页
     ·Ca_(1-x)Ag_xTiO_3的形貌分析第52-53页
     ·Ca_(1-x)Ag_xTiO_3的光催化降解甲基橙性能研究第53-55页
   ·小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-67页
附录A 攻读学位期间所发表(提交)的学术论文目录第67-68页
致谢第68页

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