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改性TiO2纳米管光电极制备及光电催化降解双氯芬酸研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第19-39页
    1.1 课题研究背景第19页
    1.2 TiO_2光催化原理及技术特点第19-23页
        1.2.1 半导体光激发原理第19-20页
        1.2.2 TiO_2光催化反应过程第20-21页
        1.2.3 TiO_2光催化技术技术的特点及存在问题第21-23页
    1.3 TiO_2 NTs制备方法第23-26页
        1.3.1 水热合成法第23页
        1.3.2 模板合成法第23-24页
        1.3.3 冷冻干燥法第24页
        1.3.4 电化学沉积法第24页
        1.3.5 溶胶-凝胶法第24-25页
        1.3.6 阳极氧化法第25-26页
    1.4 提高TiO_2 NTs可见光催化活性的途径第26-31页
        1.4.1 表面光敏化第26-27页
        1.4.2 贵金属沉积第27-28页
        1.4.3 非金属素掺杂第28-29页
        1.4.4 金属元素掺杂第29页
        1.4.5 元素共掺杂第29-30页
        1.4.6 半导体复合第30-31页
    1.5 TiO_2 NTs应用研究第31-34页
        1.5.1 降解污染物第31页
        1.5.2 光解水制氢第31-32页
        1.5.3 太阳能电池第32页
        1.5.4 光催化电池第32-33页
        1.5.5 气敏传感器第33页
        1.5.6 生物医学领域第33页
        1.5.7 载药和释放第33页
        1.5.8 其它领域第33-34页
    1.6 药品及个人护理品研究现状第34-36页
        1.6.1 药品及个人护理品简介第34页
        1.6.2 双氯芬酸的理化性质第34-35页
        1.6.3 双氯芬酸研究现状第35-36页
    1.7 课题来源、研究目的与意义及研究内容第36-39页
        1.7.1 课题来源第36页
        1.7.2 研究目的第36页
        1.7.3 研究意义第36页
        1.7.4 研究内容第36-39页
第2章 实验材料与研究方法第39-51页
    2.1 实验试剂与仪器设备第39-41页
        2.1.1 主要实验试剂第39-40页
        2.1.2 主要仪器设备第40-41页
    2.2 可见光响应型TiO_2 NTs基光电极制备方法第41-43页
        2.2.1 Ti箔基底预处理第41页
        2.2.2 TiO_2 NTs基光电极制备方法第41-43页
    2.3 光电极结构表征与性能分析第43-46页
        2.3.1 扫描电子显微镜分析第43页
        2.3.2 X-射线衍射分析第43页
        2.3.3 紫外-可见漫反射光谱分析第43-44页
        2.3.4 X-射线光电子能谱分析第44页
        2.3.5 羟基自由基分析第44页
        2.3.6 拉曼光谱分析第44-45页
        2.3.7 光致发光光谱分析第45页
        2.3.8 光电化学性能分析第45-46页
    2.4 TiO_2 NTs光电极光电催化降解有机物第46-51页
        2.4.1 光源和模型污染物的选择第46-48页
        2.4.2 光电催化反应装置第48页
        2.4.3 光电催化性能评价第48-51页
第3章 TiO_2 NTs光电极制备及其光电催化性能研究第51-70页
    3.1 引言第51页
    3.2 TiO_2 NTs光电极制备第51-58页
        3.2.1 正交试验设计第52页
        3.2.2 正交试验结果第52-54页
        3.2.3 正交试验结果分析第54-58页
        3.2.4 煅烧温度对制备TiO_2 NTs光电极的影响第58页
    3.3 TiO_2 NTs光电极表征第58-65页
        3.3.1 TiO_2 NTs光电极表观形貌分析第58-60页
        3.3.2 TiO_2 NTs光电极晶相结构分析第60-61页
        3.3.3 TiO_2 NTs光电极光吸收性能分析第61页
        3.3.4 TiO_2 NTs光电极表面羟基自由基产生规律分析第61-63页
        3.3.5 TiO_2 NTs光电极光电化学性能分析第63-65页
    3.4 TiO_2 NTs光电极光电催化降解甲基蓝研究第65-66页
    3.5 TiO_2 NTs光电极光催化降解甲基蓝机制研究第66-68页
    3.6 TiO_2 NTs光电极稳定性研究第68-69页
    3.7 本章小结第69-70页
第4章 Pd与RGO改性TiO_2 NTs光电极制备及其光电催化性能研究第70-89页
    4.1 引言第70页
    4.2 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极制备第70-72页
        4.2.1 RGO/TiO_2 NTs光电极制备第70-71页
        4.2.2 Pd/TiO_2 NTs光电极制备第71页
        4.2.3 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极制备第71-72页
    4.3 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极制备工艺参数优化第72-75页
        4.3.1 阳极沉积电压对制备RGO/TiO_2 NTs光电极的影响第72页
        4.3.2 沉积时间对制备RGO/TiO_2 NTs光电极的影响第72-73页
        4.3.3 阴极沉积电压对制备Pd/TiO_2 NTs光电极的影响第73-74页
        4.3.4 沉积时间对制备Pd/TiO_2 NTs光电极的影响第74-75页
    4.4 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极表征第75-82页
        4.4.1 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极表观形貌分析第75-76页
        4.4.2 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极晶相结构分析第76-77页
        4.4.3 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极光吸收性能分析第77-78页
        4.4.4 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极组成结构分析第78-79页
        4.4.5 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极拉曼光谱分析第79-80页
        4.4.6 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极光电化学性能分析第80-82页
    4.5 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极光催化降解甲基蓝机制研究第82-85页
    4.6 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极光电催化降解甲基蓝研究第85-87页
    4.7 Pd-RGO/TiO_2 NTs光电极稳定性研究第87页
    4.8 本章小结第87-89页
第5章 N, S-TiO_2改性TiO_2 NTs光电极制备及其光电催化性能研究第89-108页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极制备第90页
        5.2.1 N, S-TiO_2溶胶制备第90页
        5.2.2 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极制备第90页
    5.3 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极表征第90-101页
        5.3.1 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极表观形貌分析第90-91页
        5.3.2 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极晶相结构分析第91页
        5.3.3 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极组成结构分析第91-94页
        5.3.4 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光吸收性能分析第94-95页
        5.3.5 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电化学性能分析第95-100页
        5.3.6 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极表面羟基自由基产生规律分析第100-101页
    5.4 制备条件对N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光催化性能的影响第101-103页
        5.4.1 硫脲添加量对制备N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极的影响第101页
        5.4.2 浸渍次数对制备N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极的影响第101-102页
        5.4.3 煅烧温度对制备N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极的影响第102-103页
    5.5 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电催化降解甲基蓝研究第103-105页
    5.6 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光催化降解甲基蓝机制研究第105-106页
    5.7 本章小结第106-108页
第6章 改性TiO_2 NTs光电极光电催化降解水中双氯芬酸研究第108-128页
    6.1 引言第108页
    6.2 改性TiO_2 NTs光电极光催化降解双氯芬酸研究第108-113页
    6.3 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电催化降解双氯芬酸研究第113-115页
    6.4 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电催化降解双氯芬酸影响因素研究第115-121页
        6.4.1 外加偏压对N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电催化性能的影响第115-116页
        6.4.2 电解质浓度对N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电催化性能的影响第116-117页
        6.4.3 双氯芬酸浓度对N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电催化性能的影响第117-118页
        6.4.4 初始pH值对N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电催化性能的影响第118-119页
        6.4.5 阴离子对N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电催化性能的影响第119-121页
    6.5 活性物种对N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极光电催化效率的贡献第121页
    6.6 双氯芬酸光电催化降解机理研究第121-126页
    6.7 N, S-TiO_2/TiO_2 NTs光电极稳定性研究第126页
    6.8 本章小结第126-128页
结论第128-131页
参考文献第131-150页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第150-154页
致谢第154-156页
个人简历第156页

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