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TiO2纳米管阵列的结晶化及其可见光响应复合薄膜的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第13-27页
    1.1 TiO_2结构、改性和应用第13-20页
        1.1.1 TiO_2的晶体结构第13-14页
        1.1.2 TiO_2的能带理论和光催化作用机理第14-16页
        1.1.3 TiO_2光催化性能的改性第16-18页
            1.1.3.1 TiO_2本身结构的改进第16-17页
            1.1.3.2 金属离子的掺杂第17页
            1.1.3.3 非金属离子掺杂第17-18页
            1.1.3.4 半导体复合第18页
        1.1.4 TiO_2光催化材料的应用第18-20页
            1.1.4.1 废水处理第19页
            1.1.4.2 TiO_2光伏电池第19页
            1.1.4.3 自清洁材料第19-20页
            1.1.4.4 传感器第20页
    1.2 TiO_2纳米管阵列薄膜制备及应用的研究进展第20-25页
        1.2.1 制备方法第20-23页
            1.2.1.1 阳极氧化法第21页
            1.2.1.2 模板法第21-23页
                1.2.1.2.1 溶剂-凝胶法第22页
                1.2.1.2.2 液相沉积法第22-23页
        1.2.2 TiO_2纳米管阵列的应用第23-25页
            1.2.2.1 太阳能分解水第23页
            1.2.2.2 太阳能电池第23-24页
            1.2.2.3 光催化降解污染物第24页
            1.2.2.4 氢传感器第24-25页
    1.3 选题意义及研究内容第25-27页
        1.3.1 选题意义第25-26页
        1.3.2 研究内容第26-27页
第二章 实验部分第27-32页
    2.1 实验试剂第27-28页
    2.2 实验仪器第28-29页
    2.3 表征方法第29-32页
        2.3.1 X射线衍射的分析方法(XRD)第29-30页
        2.3.2 扫描电子显微镜表征(SEM)第30页
        2.3.3 X射线能谱表征(EDS)第30页
        2.3.4 紫外可见光吸收光谱表征(Uv-Vis)第30-31页
        2.3.5 催化剂光电化学性质测试评价第31-32页
第三章 TiO_2纳米管阵列薄膜的制备及结晶化研究第32-53页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-51页
        3.3.1 TiO_2纳米管阵列薄膜的制备第34-39页
            3.3.1.1 电解液对TiO_2纳米管阵列薄膜形貌的影响第34-36页
            3.3.1.2 氧化电压对TiO_2纳米管阵列薄膜形貌的影响第36-37页
            3.3.1.3 氧化时间对TiO_2纳米管阵列薄膜形貌的影响第37-39页
        3.3.2 TiO_2纳米管阵列薄膜的结晶化第39-51页
            3.3.2.1 高温热处理第39-42页
                3.3.2.1.1 未处理TiO_2纳米管阵列薄膜第39-40页
                3.3.2.1.2 高温热处理第40-42页
            3.3.2.2 低温处理第42-51页
                3.3.2.2.1 未处理的TiO_2纳米管阵列薄膜第42-43页
                3.3.2.2.2 低温热处理第43-45页
                3.3.2.2.3 低温水热处理第45-51页
                    3.3.2.2.3.1 温度影响第45-47页
                    3.3.2.2.3.2 时间的影响第47-50页
                    3.3.2.2.3.3 水热晶化对TiO_2纳米管阵列薄膜光电化学性质的影响第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 β-FeOOH纳米棒修饰的TiO_2纳米管有序复合薄膜的制备与表征第53-69页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验部分第54-55页
        4.2.1 TiO_2纳米管阵列薄膜的制备第54-55页
        4.2.2 Fe的氧化物修饰的TiO_2纳米管阵列薄膜的制备第55页
    4.3 结果与讨论第55-67页
        4.3.1 反应条件对复合薄膜物相的影响第55-60页
            4.3.1.1 水热反应温度第55-57页
            4.3.1.2 表面活性剂第57-58页
            4.3.1.3 FeCl_3浓度第58-60页
        4.3.2 β-FeOOH修饰的TiO_2纳米管复合薄膜的成分分析第60-62页
        4.3.3 βFeOOH修饰的TiO_2纳米管复合薄的膜形貌第62-64页
        4.3.4 β-FeOOH修饰的TiO_2纳米管复合薄的光学性质第64-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第五章 Cu_2O修饰TiO_2纳米管可见光响应复合薄膜的制备与表征第69-82页
    5.1 前言第69-70页
    5.2 实验部分第70-71页
        5.2.1 TiO_2纳米管阵列薄膜的制备第70页
        5.2.2 已二醇-二甲基甲酰胺体系Cu_2O纳米粉体的制备第70页
        5.2.3 Cu_2O修饰的TiO_2纳米管阵列薄膜的制备第70-71页
    5.3 结果与讨论第71-80页
        5.3.1 已二醇-二甲基甲酰胺体系中反应条件对于产物物相的影响第71-74页
            5.3.1.1 反应时间的影响第71-72页
            5.3.1.2 乙二醇和DMF的体积比的影响第72-73页
            5.3.1.3 反应温度的影响第73-74页
        5.3.2 CuSO_4浓度对Cu_2O修饰TiO_2纳米管复合薄膜形貌、组成以及性质的影响第74-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第六章 结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-95页
致谢第95-96页
硕士期间发表的论文第96页

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