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高活性纳米TiO2的合成、表征及可见光催化性能研究

第一章 绪言第1-15页
 1.1 研究背景第13页
 1.2 问题的提出第13-14页
 1.3 本文的工作第14-15页
第二章 文献综述第15-42页
 2.1 引言第15页
 2.2 半导体光催化的机理第15-17页
 2.3 半导体光催化量子效率的提高途径第17-20页
  2.3.1 半导体表面沉积贵金属第17-18页
  2.3.2 过渡金属离子掺杂第18-19页
  2.3.3 半导体复合第19页
  2.3.4 非金属离子掺杂第19-20页
 2.4 半导体可见光催化的实现方法第20-29页
  2.4.1 染料光敏化催化第20-21页
  2.4.2 阳离子掺杂或阴离子掺杂第21-25页
  2.4.3 半导体复合与新型窄带隙半导体开发第25-29页
 2.5 纳米TiO_2催化剂的制备第29-33页
  2.5.1 溶胶-凝胶法和沉淀法第29-30页
  2.5.2 水热法第30-32页
  2.5.3 钛醇盐高温水解法第32-33页
 2.6 可见光催化面临的问题和研究展望第33-35页
 参考文献第35-42页
第三章 实验方法第42-52页
 3.1 实验方法和依据第42-43页
 3.2 样品的制备第43页
  3.2.1 主要原料第43页
  3.2.2 不同合成温度下样品的制备第43页
  3.2.3 不同溶剂体系样品的制备第43页
 3.3 材料的组成、结构与性能表征第43-45页
  3.3.1 透射电子显微镜(TEM)第43-44页
  3.3.2 X射线衍射(XRD)第44页
  3.3.3 紫外-可见光谱(UV-Vis)第44页
  3.3.4 热分析(DTA-TGA)第44页
  3.3.5 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第44页
  3.3.6 角分辨光电子能谱(APES)第44页
  3.3.7 漫反射谱(DRS)第44-45页
  3.3.8 比表面积和孔径测定(BET)第45页
  3.3.9 总有机碳(TOC)测定第45页
  3.3.10 气相色谱-质谱(GC-MS)第45页
 3.4 光催化活性的测试与表征方法第45-51页
  3.4.1 光催化实验反应装置与灯源发光谱第45-48页
  3.4.2 甲基橙和对氯苯酚的标准曲线第48-50页
  3.4.3 光催化实验方法与步骤第50-51页
 参考文献第51-52页
第四章 高可见光催化活性纳米TiO_2的合成与结构、性能表征研究第52-80页
 4.1 引言第52页
 4.2 高活性、高热稳定性纳米TiO_2催化剂的合成第52-57页
  4.2.1 钛醇盐高温水解溶剂热合成方法第52-53页
  4.2.2 合成工艺第53-56页
  4.2.3 合成产物的热分析第56-57页
 4.3 纳米TiO_2的物性表征第57-59页
  4.3.1 结构、形貌及相组成第57-59页
  4.3.2 比表面积与孔结构第59页
  4.3.3 可见光吸收与光电导第59页
 4.4 纳米TiO_2的热稳定性第59-65页
 4.5 纳米TiO_2的可见光催化活性表征第65-68页
  4.5.1 可见光催化降解甲基橙第65-66页
  4.5.2 可见光催化降解对氯苯酚第66-68页
 4.6 合成温度对纳米TiO_2催化剂结构、性能的影响第68-74页
  4.6.1 合成温度对TiO_2物相、形貌和比表面积的影响第68-70页
  4.6.2 不同温度合成TiO_2的DTA曲线分析第70-71页
  4.6.3 合成温度对TiO_2可见光催化活性的影响第71-74页
 4.7 溶剂组成对合成纳米TiO_2催化剂结构、性能的影响第74-78页
  4.7.1 溶剂组成对TiO_2物性的影响第74-76页
  4.7.2 溶剂组成对TiO_2可见光催化活性的影响第76-78页
 4.8 本章小结第78-79页
 参考文献第79-80页
第五章 热处理对纳米TiO_2结构、表面状态及可见光催化性能影响的研究第80-112页
 5.1 引言第80页
 5.2 实验第80-81页
 5.3 表面吸附物对纳米TiO_2光催化性能的影响与调控第81-86页
  5.3.1 TiO_2试样的表面吸附状态第81-82页
  5.3.2 超声处理对TiO_2可见光催化性能的影响第82-86页
 5.4 热处理对纳米TiO_2光催化降解性能的影响第86-95页
  5.4.1 热处理对TiO_2可见光催化性能的影响第86-92页
  5.4.2 热处理对TiO_2紫外-可见光催化性能的影响第92-95页
 5.5 热处理对纳米TiO_2物性的影响及可见光催化活性起因第95-100页
  5.5.1 热处理对TiO_2物性的影响第95-97页
  5.5.2 可见光催化活性的起因第97-100页
 5.6 纳米TiO_2光催化降解对氯苯酚机理及动力学研究第100-109页
  5.6.1 A-240/180可见光催化降解对氯苯酚的动力学第101-105页
  5.6.2 可见光催化降解对氯苯酚的机理第105-107页
  5.6.3 A-240/180紫外-可见光催化降解对氯苯酚第107-109页
 5.7 本章小结第109-111页
 参考文献第111-112页
第六章 溶剂组成对合成纳米TiO_2可见光催化性能影响的研究第112-143页
 6.1 引言第112页
 6.2 实验第112-113页
 6.3 溶剂组成对合成纳米TiO_2紫外-可见光催化活性的影响第113-115页
 6.4 不同溶剂体系合成纳米TiO_2的DTA-TGA曲线分析第115-116页
 6.5 溶剂组成对TiO_2热处理试样可见光催化活性的影响第116-122页
 6.6 不同溶剂体系合成TiO_2可见光催化降解甲基橙的机理第122-134页
  6.6.1 C-240/180试样对甲基橙的可见光降解过程第123-129页
  6.6.2 A-240/180试样对甲基橙的可见光降解过程第129-131页
  6.6.3 E-240/180试样对甲基橙的可见光降解过程第131-134页
 6.7 不同溶剂体系合成TiO_2可见光催化降解甲基橙动力学第134-139页
  6.7.1 应用UV-Vis谱研究TiO_2可见光催化降解动力学第134-137页
  6.7.2 应用TOC测定方法研究TiO_2可见光催化矿化动力学第137-139页
 6.8 溶剂组成对TiO_2热处理试样紫外-可见光催化活性的影响第139-141页
 6.9 本章小结第141-142页
 参考文献第142-143页
第七章 纳米TiO_2光催化活性稳定性及其可见光催化活性起因探讨第143-164页
 7.1 引言第143页
 7.2 纳米TiO_2光催化活性的耐候稳定性研究第143-149页
  7.2.1 实验第143-144页
  7.2.2 纳米TiO_2可见光催化活性的耐候稳定性第144-146页
  7.2.3 纳米TiO_2紫外-可见光催化活性的耐候稳定性第146-149页
 7.3 纳米TiO_2循环使用稳定性研究第149-151页
 7.4 纳米TiO_2紫外-可见光催化活性的热稳定性研究第151-152页
 7.5 关于纳米TiO_2可见光催化活性起因探讨第152-162页
  7.5.1 不同波段光照射下纳米TiO_2的可见光催化活性第152-158页
  7.5.2 纳米TiO_2表面吸附物的表征第158-162页
 7.6 本章小结第162页
 参考文献第162-164页
第八章 结论第164-168页
致谢第168-169页
攻读博士学位期间发表及提交的论文第169-170页

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