摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 介孔材料概述 | 第13-23页 |
1.1.1 介孔材料的兴起 | 第13-15页 |
1.1.2 介孔材料的分类 | 第15-16页 |
1.1.3 介孔材料的结构与形貌 | 第16-17页 |
1.1.4 介孔材料的制备方法 | 第17-21页 |
1.1.5 介孔材料的应用 | 第21-23页 |
1.2 介孔TiO_2的研究进展 | 第23-33页 |
1.2.1 介孔TiO_2的发展 | 第23-26页 |
1.2.2 介孔TiO_2制备路径的研究 | 第26-29页 |
1.2.3 影响介孔TiO_2结构因素的研究 | 第29-30页 |
1.2.4 介孔TiO_2应用的研究 | 第30-31页 |
1.2.5 介孔TiO_2光催化反应原理的研究 | 第31-33页 |
1.3 本课题的意义及主要研究内容 | 第33-35页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第35-44页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第35页 |
2.1.1 实验试剂 | 第35页 |
2.1.2 实验所用的仪器和设备 | 第35页 |
2.2 表征方法和参数计算方法 | 第35-44页 |
2.2.1 氮气吸附/脱附技术 | 第36-38页 |
2.2.2 X射线衍射技术 | 第38页 |
2.2.3 电子显微镜技术 | 第38-39页 |
2.2.4 热分析技术 | 第39-40页 |
2.2.5 样品光催化活性分析 | 第40-41页 |
2.2.6 孔结构和晶体的计算 | 第41-44页 |
第3章 基于PTA/P123/H_2O三元自组装体系低温路径制备介孔TiO_2 | 第44-55页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验内容 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-54页 |
3.3.1 模板剂用量对介孔TiO_2孔结构的影响 | 第45-49页 |
3.3.2 模板剂用量对介孔TiO_2孔壁结构的影响 | 第49-51页 |
3.3.3 煅烧温度对介孔TiO_2结构的影响 | 第51-53页 |
3.3.4 介孔TiO_2的光催化性能研究 | 第53-54页 |
3.4 本章结论 | 第54-55页 |
第4章 超大孔径、高孔体积介孔TiO_2的制备研究 | 第55-73页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 实验内容 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-72页 |
4.3.1 模板剂用量对介孔TiO_2孔结构的影响 | 第57-63页 |
4.3.2 模板剂用量对介孔TiO_2孔壁晶体结构的影响 | 第63-65页 |
4.3.3 煅烧温度对介孔TiO_2结构的影响 | 第65-69页 |
4.3.4 H_2O_2的用量对介孔TiO_2结构的影响 | 第69-70页 |
4.3.5 介孔TiO_2的光催化性能研究 | 第70-72页 |
4.4 本章结论 | 第72-73页 |
第5章 双模结构介孔TiO_2的制备研究 | 第73-94页 |
5.1 引言 | 第73-74页 |
5.2 实验内容 | 第74页 |
5.3 结果与讨论 | 第74-93页 |
5.3.1 双模结构介孔TiO_2的制备研究 | 第74-78页 |
5.3.2 介孔TiO_2的双模结构的孔道结构与形成机理分析 | 第78-81页 |
5.3.3 双模结构介孔TiO_2的热稳定性研究 | 第81-85页 |
5.3.4 双模结构介孔TiO_2的孔壁结晶度研究 | 第85-89页 |
5.3.5 双模结构介孔TiO_2的光催化性能研究 | 第89-93页 |
5.4 本章结论 | 第93-94页 |
第6章 以PEG为结构导向剂从PTA制备介孔TiO_2 | 第94-107页 |
6.1 引言 | 第94页 |
6.2 实验内容 | 第94页 |
6.3 结果与讨论 | 第94-105页 |
6.3.1 PEG用量对介孔TiO_2孔结构的影响 | 第94-98页 |
6.3.2 PEG用量对介孔TiO_2双晶结构的影响 | 第98-99页 |
6.3.3 煅烧温度对介孔TiO_2结构的影响 | 第99-103页 |
6.3.4 介孔TiO_2的光催化性能研究 | 第103-105页 |
6.4 本章结论 | 第105-107页 |
第7章 结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-129页 |
攻读博士期间取得的成果 | 第129-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131页 |