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二氧化钛基异质结/导电含氟聚合物纤维复合材料的制备与光催化性能

致谢第7-8页
摘要第8-10页
abstract第10-11页
第一章 绪论第18-37页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 半导体光催化剂第19-20页
    1.3 半导体光催化作用机理及应用第20-22页
        1.3.1 半导体光催化作用机理第20-21页
        1.3.2 半导体光催化剂的应用第21-22页
    1.4 二氧化钛基光催化剂第22-26页
        1.4.1 二氧化钛第22页
        1.4.2 二氧化钛基光催化剂的改性方法第22-26页
    1.5 催化剂载体第26-28页
        1.5.1 无机载体第27页
        1.5.2 金属载体第27页
        1.5.3 有机载体第27-28页
    1.6 本论文研究的意义和内容第28-30页
        1.6.1 研究意义第28-29页
        1.6.2 研究内容第29-30页
    参考文献第30-37页
第二章 TiO_2@FeOOH异质结/(PVDF/SMA)纤维复合材料的制备及其光催化第37-57页
    2.1 前言第37-38页
    2.2 实验部分第38-43页
        2.2.1 实验原料第38页
        2.2.2 实验仪器和设备第38-39页
        2.2.3 复合材料的制备第39-40页
        2.2.4 表征方法第40-41页
        2.2.5 光催化性能测试第41-43页
    2.3 结果与讨论第43-54页
        2.3.1 FeOOH/(PVDF/SMA)纤维复合材料第43-44页
        2.3.2 TiO_2@FeOOH/(PVDF/SMA)纤维复合材料第44-51页
        2.3.3 光催化性能第51-54页
    2.4 本章小结第54-55页
    参考文献第55-57页
第三章 硫属半导体与TiO_2异质结/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备及其光催化性能第57-84页
    3.1 引言第57页
    3.2 CdSe@TiO_2异质结/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备与光催化制氢第57-68页
        3.2.1 实验原料与设备第57-58页
        3.2.2 复合材料制备第58-59页
        3.2.3 形貌分析第59-62页
        3.2.4 元素组成分析第62-64页
        3.2.5 XRD分析第64-65页
        3.2.6 热失重分析第65-66页
        3.2.7 紫外-可见(UV-vis)光吸收谱分析第66-67页
        3.2.8 光催化制氢第67-68页
    3.3 TiO_2@SnS_2/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备与光催化制氢第68-75页
        3.3.1 实验原料与设备第68-69页
        3.3.2 SnS_2/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备第69-71页
        3.3.3 TiO_2@SnS_2/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备与表征第71-72页
        3.3.4 热失重分析第72-73页
        3.3.5 紫外-可见(UV-Vis)吸收谱分析第73-74页
        3.3.6 光催化制氢性能第74-75页
    3.4 TiO_2@CdS异质结/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备与光催化制氢第75-80页
        3.4.1 实验原料与设备第75页
        3.4.2 CdS/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备第75-76页
        3.4.3 TiO_2@CdS/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备第76-77页
        3.4.4 热失重分析第77-78页
        3.4.5 紫外-可见(UV-vis)光吸收谱分析第78-79页
        3.4.6 光催化制氢性能第79-80页
    3.5 本章小结第80-81页
    参考文献第81-84页
第四章 TiO_2@Sn掺杂CdS/(PVDF/SMA/石墨)纤维的制备及其光催化制氢第84-101页
    4.1 前言第84-85页
    4.2 实验部分第85-86页
        4.2.1 实验原料和仪器第85页
        4.2.2 Sn掺杂CdS/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备第85-86页
        4.2.3 TiO_2@Sn掺杂CdS/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备第86页
        4.2.4 样品的表征第86页
        4.2.5 TiO_2@Sn掺杂CdS/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料光催化制氢气第86页
    4.3 结果与讨论第86-96页
        4.3.1 Sn掺杂CdS/纤维复合材料的形貌分析第86-88页
        4.3.2 TiO_2@Sn掺杂CdS/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的形貌分析第88-90页
        4.3.3 TiO_2@Sn掺杂CdS/(PVDF/SM-石墨)纤维复合材料的结构表征第90-94页
        4.3.4 光催化制氢气性能第94-96页
    4.4 本章小结第96-98页
    参考文献第98-101页
第五章 CdS@Cl-TiO_2/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料制备与光催化制氢第101-117页
    5.1 前言第101-102页
    5.2 实验部分第102-103页
        5.2.1 实验原料和仪器第102页
        5.2.2 Cl-TiO_2/导电纤维复合材料制备第102页
        5.2.3 CdS@Cl-TiO_2异质结/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备第102-103页
        5.2.4 CdS@Cl-TiO_2/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料光催化水制氢反应第103页
        5.2.5 测试与表征第103页
    5.3 结果与讨论第103-114页
        5.3.1 Cl-TiO_2/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的制备与表征第103-106页
        5.3.2 CdS@Cl-TiO_2/(PVDF/SMA/石墨)纤维复合材料的测试与表征第106-114页
    5.4 本章小结第114-115页
    参考文献第115-117页
第六章 结论第117-120页
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况第120-121页

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