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介孔TiO2的制备、改性及用于光催化降解反应

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-19页
    1.1 介孔材料第7-8页
        1.1.1 介孔材料的分类第7-8页
        1.1.2 介孔材料的合成方法第8页
    1.2 TiO_2光催化材料第8-17页
        1.2.1 半导体光催化剂第8-9页
        1.2.2 TiO_2的结构特性第9-11页
        1.2.3 TiO_2的光催化机理第11页
        1.2.4 TiO_2合成方法第11-13页
        1.2.5 TiO_2光催化活性的影响因素第13-15页
            1.2.5.1 内部因素第13-14页
            1.2.5.2 外部因素第14-15页
        1.2.6 TiO_2的改性方法第15-17页
        1.2.7 光催化技术的应用第17页
    1.3 本课题的研究内容及意义第17-19页
        1.3.1 选题意义第17-18页
        1.3.2 研究内容第18-19页
第二章 CdS-介孔 TiO_2复合催化剂第19-36页
    2.1 前言第19-20页
    2.2 实验部分第20-24页
        2.2.1 实验仪器和药品第20-21页
        2.2.2 样品的制备第21-23页
            2.2.2.1 介孔 TiO_2的制备第21-22页
            2.2.2.2 CdS 的制备第22页
            2.2.2.3 CdS-介孔 TiO_2复合催化剂的制备第22页
            2.2.2.4 CdS-P25 复合催化剂的制备第22-23页
        2.2.3 样品的表征第23页
        2.2.4 复合催化剂中 CdS 负载量的测定第23页
        2.2.5 光催化活性的测定第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-35页
        2.3.1 不同合成方法对复合催化剂中 CdS 负载量的影响第24页
        2.3.2 不同制备方法对合成的影响第24-29页
        2.3.3 不同合成方法对光催化活性的影响第29-31页
        2.3.4 不同负载量对光催化活性的影响第31-32页
        2.3.5 不同负载量对光催化活性的影响第32-34页
        2.3.6 CdS-介孔 TiO_2与 CdS-P25 之间光催化活性的比较第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 Ag-AgCl-介孔 TiO_2复合光催化剂第36-54页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 实验部分第37-40页
        3.2.1 实验仪器和药品第37-38页
        3.2.2 样品的制备第38-40页
            3.2.2.1 介孔 TiO_2的制备第38页
            3.2.2.2 Ag-AgCl-介孔 TiO_2复合光催化剂的制备第38页
            3.2.2.3 Ag-AgCl 的制备第38-39页
            3.2.2.4 Ag-AgBr-介孔 TiO_2复合光催化剂的制备第39页
            3.2.2.5 Ag-AgBr 的制备第39页
            3.2.2.6 AgCl-AgY 复合催化剂的制备第39页
            3.2.2.7 Ag-AgCl-P25 复合催化剂的制备第39-40页
        3.2.3 样品的表征第40页
        3.2.4 光催化活性的测定第40页
    3.3 结果与讨论第40-53页
        3.3.1 负载量对复合催化剂光催化性能的影响第40-46页
        3.3.2 光还原时间对复合催化剂光催化性能的影响第46-50页
        3.3.3 Ag-AgCl-P25 与 Ag-AgCl-介孔 TiO_2光催化活性的比较第50-51页
        3.3.4 不同 Ag 含量的 AgCl-AgY 光催化活性的比较第51-53页
    3.4 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-62页
在校期间的研究成果及发表的学术论文第62-63页
致谢第63页

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