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小分子在二氧化钛表面的光化学动力学研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
TABLE OF CONTENTS第12-14页
图表目录第14-22页
主要符号表第22-23页
1 绪论第23-50页
    1.1 表面科学发展及二氧化钛的相关研究第23-34页
        1.1.1 表面化学及分析技术的发展第23-25页
        1.1.2 二氧化钛的研究与应用第25-26页
        1.1.3 二氧化钛的结构和性质第26-34页
    1.2 国内外相关研究进展第34-47页
        1.2.1 甲醇在Rutile(110)表面的相关研究第35-40页
        1.2.2 水在Rutile(110)表面的相关研究第40-44页
        1.2.3 甲醇和水分子在Anatase(101)表面的相关研究第44-47页
    1.3 本文主要研究思路与内容第47-50页
2 基于质谱探测的表面光化学实验装置第50-70页
    2.1 超高真空系统第51-57页
        2.1.1 超高真空腔体部分第51-54页
        2.1.2 气路部分第54-56页
        2.1.3 样品架部分第56-57页
    2.2 质谱部分第57-61页
        2.2.1 四极杆质谱仪及工作原理第57-60页
        2.2.2 四极杆质谱的分辨能力第60-61页
    2.3 飞秒激光系统第61-63页
        2.3.1 飞秒激光器第61-62页
        2.3.2 倍频及三倍频系统第62-63页
    2.4 纳秒激光系统第63-64页
    2.5 气体脱附理论第64-69页
        2.5.1 气体脱附理论第65-68页
        2.5.2 脱附峰型分析第68-69页
    2.6 本章小结第69-70页
3 甲醇在Rutile(110)表面的光化学研究第70-105页
    3.1 实验方法和原理第70-71页
    3.2 CD_3OH在Rutile(110)表面的光化学分步解离过程第71-78页
    3.3 光化学产物甲酸甲酯的生成第78-91页
        3.3.1 光氧化产物甲酸甲酯第79-83页
        3.3.2 甲酸甲酯生成机理第83-88页
        3.3.3 甲酸甲酯生成过程中的同位素效应第88-91页
    3.4 甲醇在Rutile(110)表面产生氢气的机理第91-97页
    3.5 不同激光光子能量对甲醇光催化解离速率影响的研究第97-103页
    3.6 本章小结第103-105页
4 水分子在Rutile(110)表面的光化学反应第105-127页
    4.1 水分子在Rutile(110)表面的光化学反应研究第105-116页
    4.2 共吸附水和甲醇分子在Rutile(110)表面的光化学反应研究第116-121页
    4.3 利用266 nm飞秒光在Rutile(110)表面制备氧空位第121-126页
    4.4 本章小结第126-127页
5 甲醛和乙醛分子在Rutile(110)表面的光化学反应第127-149页
    5.1 甲醛分子在Rutile(110)表面的光化学反应研究第127-138页
    5.2 乙醛分子在Rutile(110)表面的光化学反应研究第138-148页
    5.3 本章小结第148-149页
6 小分子在Anatase(101)表面的光化学反应第149-166页
    6.1 甲醇分子在Anatase(101)表面的光化学反应研究第149-157页
    6.2 水分子在Anatase(101)表面的光化学反应研究第157-160页
    6.3 甲醚分子在Anatase(101)表面的光化学反应研究第160-165页
    6.4 本章小结第165-166页
7 结论和展望第166-170页
    7.1 结论与创新点第166-168页
    7.2 创新点摘要第168页
    7.3 展望第168-170页
参考文献第170-184页
附录A 质谱仪器探测的不同分子质谱图第184-189页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第189-192页
致谢第192-194页
作者简介第194-195页

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