摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-49页 |
·二氧化钛光催化材料的研究背景 | 第13-14页 |
·二氧化钛的性质 | 第14-23页 |
·物理性质 | 第14-19页 |
·化学性质 | 第19-21页 |
·光学性质 | 第21-23页 |
·二氧化钛的光催化作用机理 | 第23-25页 |
·二氧化钛的制备方法 | 第25-30页 |
·气相法 | 第26-27页 |
·液相法 | 第27-30页 |
·二氧化钛光催化活性的测试方法 | 第30-32页 |
·气相光催化活性测试 | 第30-31页 |
·液相光催化活性测试 | 第31-32页 |
·二氧化钛的应用前景 | 第32-40页 |
·空气净化 | 第32-34页 |
·水体净化 | 第34页 |
·防雾自清洁 | 第34-35页 |
·染料敏化太阳能电池 | 第35-38页 |
·化妆品 | 第38-39页 |
·抗菌剂 | 第39页 |
·汽车涂料 | 第39-40页 |
·二氧化钛的应用瓶颈与光催化活性的提高方法 | 第40-44页 |
·金属离子掺杂 | 第41页 |
·非金属掺杂 | 第41-42页 |
·贵金属沉积 | 第42-43页 |
·半导体复合 | 第43-44页 |
·表面染料敏化 | 第44页 |
·新型光催化材料的研究进展 | 第44-46页 |
·本论文的研究意义和主要研究内容 | 第46-49页 |
第2章 分等级多孔花状NiO/TiO_2 p-n结光催化材料的合成及其光催化活性 | 第49-63页 |
·引言 | 第49-50页 |
·实验部分 | 第50-52页 |
·β-Ni(OH)_2的制备 | 第50-51页 |
·NiO/TiO_2的制备 | 第51页 |
·样品的表征 | 第51页 |
·光催化活性测试 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-62页 |
·相结构 | 第52-54页 |
·SEM和TEM观察 | 第54-56页 |
·比表面积与孔径分布 | 第56-57页 |
·XPS分析 | 第57-59页 |
·光催化活性 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第3章 分等级大孔/介孔TiO_2-石墨烯复合材料增强光催化降解空气中丙酮的活性 | 第63-78页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-66页 |
·样品的制备 | 第64-65页 |
·样品的表征 | 第65页 |
·光催化活性测试 | 第65-66页 |
·光电化学测试 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-77页 |
·相结构 | 第66-68页 |
·拉曼光谱分析 | 第68-69页 |
·XPS分析 | 第69-70页 |
·比表面积和孔径分布 | 第70-71页 |
·SEM和TEM分析 | 第71-73页 |
·光催化活性与机理 | 第73-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第4章 镍离子对二氧化钛光催化产氢活性的影响 | 第78-88页 |
·引言 | 第78-79页 |
·实验部分 | 第79-80页 |
·光催化产氢实验 | 第79-80页 |
·样品的收集 | 第80页 |
·样品的表征 | 第80页 |
·结果与讨论 | 第80-87页 |
·光催化产氢活性 | 第80-81页 |
·相结构 | 第81-83页 |
·比表面积和孔径分布 | 第83-84页 |
·XPS分析 | 第84-85页 |
·紫外-可见漫反射光谱 | 第85页 |
·Ni~(2+)增强光催化产氢活性的机理 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第5章 Ag_3PO_4球形颗粒的可见光光催化活性与失活机理 | 第88-104页 |
·引言 | 第88-89页 |
·实验部分 | 第89-90页 |
·样品的制备 | 第89页 |
·样品的表征 | 第89-90页 |
·光催化活性测试 | 第90页 |
·羟基自由基分析 | 第90页 |
·结果与讨论 | 第90-103页 |
·光催化活性 | 第90-93页 |
·XRD和XPS分析 | 第93-96页 |
·SEM和TEM观察 | 第96-100页 |
·光腐蚀机理 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第6章 结论与展望 | 第104-107页 |
参考文献 | 第107-123页 |
攻读博士期间已发表和待发表的学术论文 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-125页 |