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助催化剂负载TiO2纳米管阵列的制备及其光电性能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
1. 引言第9-24页
    1.1 二氧化钛的基本性质第10-11页
        1.1.1 二氧化钛的晶体结构第10-11页
        1.1.2 二氧化钛的光解水制氢原理第11页
    1.2 TNTAs的制备第11-15页
        1.2.1 模板辅助法第11-12页
        1.2.2 水热法第12-13页
        1.2.3 电化学阳极氧化法第13-15页
    1.3 影响TNTAs光催化性能和光解水性能的因素第15-19页
        1.3.1 TNTAs的晶型第15页
        1.3.2 TNTAs的微观形貌第15-16页
        1.3.3 TNTAs管壁粗糙度第16页
        1.3.4 TNTAs管长第16页
        1.3.5 TNTAs管径第16-17页
        1.3.6 TNTAs管壁厚第17-18页
        1.3.7 TNTAs表面积第18页
        1.3.8 TNTAs的禁带宽度第18-19页
    1.4 助催化剂负载TNTAs第19-22页
        1.4.1 助催化剂的种类第19-20页
        1.4.2 助催化剂的选择第20页
        1.4.3 助催化剂负载方法第20-22页
    1.5 本课题研究的意义及主要内容第22-24页
2. 实验试剂及仪器设备第24-26页
    2.1 主要实验试剂第24-25页
    2.2 主要仪器设备第25-26页
3. Pt沉积TNTAs的制备及其光电化学性能研究第26-36页
    3.1 制备TNTAs电极第26-27页
    3.2 制备Pt沉积TNTAs复合电极第27页
    3.3 测试与表征第27-28页
    3.4 结果与讨论第28-35页
        3.4.1 微观形貌与几何结构第28-29页
        3.4.2 元素组成第29页
        3.4.3 UV-vis漫反射吸收谱第29-30页
        3.4.4 光电化学性能第30-34页
        3.4.5 光解水制氢第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
4. Co-Pi沉积TNTAs的制备及其光电化学性能研究第36-44页
    4.1 实验部分第36-37页
        4.1.1 Co-Pi助催化剂担载TNTAs复合电极的制备第36-37页
        4.1.2 样品性能测试与表征第37页
    4.2 结果与讨论第37-43页
        4.2.1 微观形貌与几何结构第37-38页
        4.2.2 UV-vis漫反射吸收光谱第38-39页
        4.2.3 光电化学性能第39-43页
    4.3 本章小结第43-44页
5. 总结与展望第44-45页
    5.1 全文总结第44页
    5.2 工作展望第44-45页
参考文献第45-51页
在读期间发表论文第51-52页
致谢第52页

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