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(Mn+→M2On)/TiO2(n=3,4)中空纤维结构材料的制备及光催化性能

中文摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-39页
    1.1 引言第14页
    1.2 半导体光催化技术的研究背景第14-17页
        1.2.1 半导体光催化剂的简介第15页
        1.2.2 半导体光催化机理第15-17页
    1.3 影响半导体催化剂光催化活性的因素第17-19页
        1.3.1 半导体的物相组成对光催化性能的影响第17页
        1.3.2 半导体催化剂颗粒尺寸和比表面积对光催化性能的影响第17-18页
        1.3.3 反应体系和降解物(M)的pH值对半导体光催化活性的影响第18页
        1.3.4 催化剂用量对半导体光催化活性的影响第18-19页
    1.4 半导体催化剂的制备方法第19-22页
        1.4.1 水热法第19页
        1.4.2 化学气相沉积法第19-20页
        1.4.3 微乳液法第20页
        1.4.4 共沉淀法第20页
        1.4.5 溶胶-凝胶法第20-21页
        1.4.6 模板法第21-22页
    1.5 半导体光催化剂的改性第22-25页
        1.5.1 染料光敏化第22页
        1.5.2 共轭高分子修饰第22页
        1.5.3 贵金属沉积第22-23页
        1.5.4 离子掺杂第23-24页
        1.5.5 半导体耦合第24-25页
    1.6 半导体光催化剂的应用第25-26页
        1.6.1 污水处理第25页
        1.6.2 空气净化第25-26页
        1.6.3 杀菌、杀毒第26页
        1.6.4 水解制氢第26页
    1.7 本论文的选题思想和研究内容第26-29页
        1.7.1 论文的选题思想第26-27页
        1.7.2 论文的研究内容第27-29页
    参考文献第29-39页
第二章 实验试剂及仪器第39-43页
    2.1 实验试剂第39页
    2.2 材料制备仪器第39页
    2.3 表征仪器第39-41页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)第40页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第40页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第40页
        2.3.4 紫外-可见光谱仪(UV-Vis)第40-41页
        2.3.5 分光光度计第41页
    2.4 光催化性能测试第41-42页
    参考文献第42-43页
第三章 Sn~(4+)、Fe~(3+)及其氧化物对TiO_2的改性第43-72页
    3.1 不同Sn~(4+)掺杂量和分布状态下的Sn~(4+)/TiO_2中空纤维结构材料的制备及光催化性能第44-56页
        3.1.1 目标材料的制备第45-47页
        3.1.2 结果分析与讨论第47-52页
            3.1.2.1 XRD分析第47-48页
            3.1.2.2 元素分析第48-49页
            3.1.2.3 SEM分析第49-51页
            3.1.2.4 TEM分析第51页
            3.1.2.5 UV-Vis分析第51-52页
        3.1.3 样品的光催化性能结果第52-55页
        3.1.4 小结第55-56页
    3.2 SnO_2/TiO_2中空纤维结构材料的制备及光催化性能第56-61页
        3.2.1 目标材料的制备第56页
        3.2.2 结果分析与讨论第56-59页
            3.2.2.1 XRD分析第56-57页
            3.2.2.2 元素分析第57-58页
            3.2.2.3 SEM分析第58页
            3.2.2.4 UV-Vis分析第58-59页
        3.2.3 样品的光催化性能结果第59-60页
        3.2.4 小结第60-61页
    3.3 Fe~(3+)/TiO_2和Fe_2O_3/TiO_2中空纤维结构材料的制备及光催化性能第61-67页
        3.3.1 目标材料的制备第61页
        3.3.2 结果分析与讨论第61-65页
            3.3.2.1 XRD分析第61-63页
            3.3.2.2 SEM分析第63页
            3.3.3.3 UV-Vis分析第63-65页
        3.3.3 样品的光催化性能结果第65-66页
        3.3.4 小结第66-67页
    3.4 第三章总结第67-69页
    参考文献第69-72页
第四章 金属离子Ti~(4+)及其氧化物TiO_2对SnO_2和Fe_2O_3的修饰改性第72-85页
    4.1 Ti~(4+)/SnO_2和TiO_2/SnO_2中空纤维结构材料的制备及光催化性能第73-79页
        4.1.1 Ti~(4+)/SnO_2和TiO_2/SnO_2中空纤维结构材料的制备第73-74页
        4.1.2 结果分析与讨论第74-77页
            4.1.2.1 XRD分析第74-75页
            4.1.2.2 SEM分析第75-76页
            4.1.2.3 UV-Vis分析第76-77页
        4.1.3 样品的光催化性能结果第77-78页
        4.1.4 小结第78-79页
    4.2 Ti~(4+)/Fe_2O_3和TiO_2/Fe_2O_3中空纤维结构材料的制备及光催化性能第79-83页
        4.2.1 Ti~(4+)/Fe_2O_3和TiO_2/Fe_2O_3中空纤维结构材料的制备第79页
        4.2.2 结果分析与讨论第79-82页
            4.2.2.1 XRD分析第79-81页
            4.2.2.2 SEM分析第81页
            4.2.2.3 UV-Vis分析第81-82页
        4.2.3 样品的光催化性能结果第82-83页
        4.2.4 小结第83页
    4.3 第四章总结第83-84页
    参考文献第84-85页
攻读硕士学位期间发表的论文第85-86页
致谢第86页

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