中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 概述 | 第9页 |
1.2 TiO_2光催化材料简介 | 第9-13页 |
1.3 二氧化钛的改性技术研究 | 第13-16页 |
1.3.1 限制二氧化钛光催化性能的因素 | 第13页 |
1.3.2 半导体复合 | 第13-14页 |
1.3.3 离子掺杂 | 第14页 |
1.3.4 染料光敏化 | 第14-15页 |
1.3.5 贵金属沉积 | 第15-16页 |
1.3.6 二氧化钛自掺杂 | 第16页 |
1.4 碳纳米管与二氧化钛的复合 | 第16-19页 |
1.4.1 碳纳米管简介 | 第16-17页 |
1.4.2 碳纳米管性能 | 第17-18页 |
1.4.3 碳纳米管应用 | 第18页 |
1.4.4 二氧化钛与碳纳米管复合材料改性研究 | 第18-19页 |
1.4.5 二氧化钛与碳纳米管复合材料的制备 | 第19页 |
1.5 本课题的研究方向和内容 | 第19-21页 |
1.5.1 本课题的研究方向 | 第19-20页 |
1.5.2 本课题的主要内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料及表征方法 | 第21-29页 |
2.1 实验试剂与实验仪器 | 第21-23页 |
2.1.1 实验试剂与材料 | 第21-23页 |
2.2 材料表征方法及原理 | 第23-25页 |
2.2.1 X-射线衍射(XRD) | 第23页 |
2.2.2 拉曼光谱分析(Raman) | 第23-24页 |
2.2.3 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第24页 |
2.2.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第24页 |
2.2.5 透射电子显微镜(TEM) | 第24-25页 |
2.2.6 X-射线光电子能谱(XPS) | 第25页 |
2.2.7 紫外-可见漫反射光谱(UV-vis DRS) | 第25页 |
2.3 样品合成方案 | 第25-26页 |
2.4 催化剂应用性能的评价方法 | 第26-29页 |
2.4.1 催化剂的光降解能力 | 第26-27页 |
2.4.2 催化剂的光解水制氢性能 | 第27-28页 |
2.4.3 催化剂的电化学性能 | 第28-29页 |
第3章 黑色二氧化钛/碳纳米管复合材料的制备及应用研究 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 黑色二氧化钛/碳纳米管复合材料制备 | 第29-30页 |
3.3 催化剂表征 | 第30-40页 |
3.3.1 X-射线衍射(XRD) | 第30-31页 |
3.3.2 拉曼光谱分析(Raman) | 第31-32页 |
3.3.3 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第32-33页 |
3.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第33-34页 |
3.3.5 透射电子显微镜(TEM) | 第34-35页 |
3.3.6 X-射线光电子能谱(XPS) | 第35-38页 |
3.3.7 紫外-可见漫反射光谱(UV-vis DRS) | 第38-40页 |
3.4 黑色二氧化钛/碳纳米管复合材料应用 | 第40-45页 |
3.4.1 光催化降解有机染料 | 第40-42页 |
3.4.2 光解水制氢性能 | 第42-43页 |
3.4.3 电化学性能 | 第43-44页 |
3.4.8 光催化机理分析 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 N、S共掺杂黑色二氧化钛/碳纳米管复合材料的制备及性能研究 | 第47-68页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 N、S共掺杂黑色二氧化钛/碳纳米管复合材料制备 | 第47-48页 |
4.3 催化剂的表征 | 第48-61页 |
4.3.1 X-射线衍射(XRD) | 第48-49页 |
4.3.2 拉曼光谱分析(Raman) | 第49-51页 |
4.3.3 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第51-52页 |
4.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第52-53页 |
4.3.5 透射电子显微镜(TEM) | 第53-54页 |
4.3.6 X-射线光电子能谱(XPS) | 第54-59页 |
4.3.7 紫外-可见漫反射光谱(UV-vis DRS) | 第59-61页 |
4.4 N、S共掺杂黑色二氧化钛/碳纳米管复合材料应用 | 第61-66页 |
4.4.1 光催化降解有机染料 | 第61-63页 |
4.4.2 光解水制氢性能 | 第63-64页 |
4.4.3 电化学性能 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读学位期间所获得的成果 | 第83-84页 |