摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 光催化还原CO_2 | 第11-15页 |
1.2.1 光还原CO_2原理 | 第11-14页 |
1.2.2 纳米光催化剂在光催化还原中的应用 | 第14-15页 |
1.3 纳米光催化剂 | 第15-21页 |
1.3.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.3.2 TiO_2纳米管阵列的制备 | 第16-19页 |
1.3.3 纳米ZnO的制备 | 第19-21页 |
1.4 电化学阳极氧化法制备纳米光催化剂的研究进展 | 第21-29页 |
1.4.1 阳极氧化制备TiO_2纳米管阵列的四代电解液体系 | 第21-23页 |
1.4.2 阳极氧化法合成机理 | 第23-25页 |
1.4.3 阳极氧化法制备通孔TiO_2纳米管阵列 | 第25-27页 |
1.4.4 阳极氧化法制备纳米ZnO | 第27-29页 |
1.5 本课题研究目的及内容 | 第29-31页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第29页 |
1.5.2 研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-36页 |
2.1 实验部分 | 第31-36页 |
2.1.1 实验仪器和试剂 | 第31-32页 |
2.1.2 通孔TiO_2纳米管阵列的制备 | 第32-33页 |
2.1.3 纳米ZnO的制备 | 第33-34页 |
2.1.4 通孔TiO_2纳米管阵列和纳米ZnO的光催化还原CO_2活性 | 第34-35页 |
2.1.5 表征与测试方法 | 第35-36页 |
第三章 通孔型TiO_2纳米管阵列的制备及光催化还原CO_2活性 | 第36-54页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-52页 |
3.3.1 立式电极制备通孔型TiO_2纳米管阵列的结构 | 第38-40页 |
3.3.2 实验条件下对不均匀性的影响 | 第40-44页 |
3.3.3 电场对不均匀性的影响 | 第44-47页 |
3.3.4 卧式电极旋转制备的通孔TiO_2纳米管阵列 | 第47-48页 |
3.3.5 TiO_2纳米管阵列的光催化还原活性 | 第48-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 纳米ZnO的制备以及光催化还原CO_2活性 | 第54-63页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-62页 |
4.3.1 纳米ZnO的形貌 | 第56-57页 |
4.3.2 电解剂对ZnO形貌的影响 | 第57-59页 |
4.3.3 NH4F的浓度对ZnO形貌的影响 | 第59-60页 |
4.3.4 温度和电压对Zn O形貌的影响 | 第60-61页 |
4.3.5 纳米ZnO的光催化还原性能 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 光催化还原CO_2的热力学分析 | 第63-71页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 光催化CO_2还原的反应方程 | 第63-65页 |
5.3 光催化CO_2还原反应的摩尔吉布斯函数 | 第65-69页 |
5.3.1 摩尔吉布斯函数变化的计算模型 | 第65页 |
5.3.2 光催化CO_2还原的标准摩尔吉布斯函数计算 | 第65-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-74页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读学位期间的成果 | 第84页 |