摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-63页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 TiO_2的结构和光催化原理 | 第15-18页 |
1.2.1 半导体光催化基本原理 | 第15-16页 |
1.2.2 TiO_2的结构 | 第16-17页 |
1.2.3 TiO_2的光催化原理 | 第17-18页 |
1.3 TiO_2光电化学特性及应用 | 第18-24页 |
1.3.1 TiO_2光电化学催化的发展历程 | 第18页 |
1.3.2 TiO_2光电化学体系 | 第18-23页 |
1.3.3 能量与量子转换效率 | 第23-24页 |
1.4 一维TiO_2纳米管的制备方法 | 第24-31页 |
1.4.1 水热法 | 第25-26页 |
1.4.2 模板法 | 第26-27页 |
1.4.3 电纺丝法 | 第27页 |
1.4.4 阳极氧化法 | 第27-31页 |
1.5 阳极氧化TiO_2纳米管的形成过程 | 第31-33页 |
1.6 阳极氧化TiO_2纳米管的应用 | 第33-38页 |
1.6.1 染料敏化太阳能电池 | 第33-35页 |
1.6.2 光(电)催化 | 第35-36页 |
1.6.3 气体传感器 | 第36页 |
1.6.4 锂离子电池与超级电容器 | 第36-37页 |
1.6.5 电致变色器件 | 第37-38页 |
1.6.6 生物医药 | 第38页 |
1.7 阳极氧化TiO_2纳米管的改性 | 第38-45页 |
1.7.1 TiO_2纳米管的形貌与结构优化 | 第39-40页 |
1.7.2 掺杂改性 | 第40-42页 |
1.7.3 复合改性 | 第42-45页 |
1.8 本论文的研究背景及意义、研究内容和创新之处 | 第45-48页 |
1.8.1 本论文的研究意义 | 第45-46页 |
1.8.2 本论文的研究内容 | 第46-47页 |
1.8.3 本论文的创新之处 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-63页 |
第二章 实验部分 | 第63-70页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第63-65页 |
2.1.1 实验试剂 | 第63-64页 |
2.1.2 实验仪器 | 第64-65页 |
2.2 TiO_2纳米管阵列的制备与改性 | 第65-67页 |
2.2.1 双壁TiO_2纳米管阵列的制备 | 第65页 |
2.2.2 氟-硼共掺杂的TiO_2纳米管阵列的制备 | 第65页 |
2.2.3 自掺杂TiO_2纳米管阵列的制备 | 第65-66页 |
2.2.4 同轴异质石墨烯量子点敏化TiO_2纳米管阵列的制备 | 第66页 |
2.2.5 Cd S纳米晶/还原氧化石墨烯/TiO_2纳米管阵列三元复合物的制备 | 第66-67页 |
2.3 表征与测试 | 第67-69页 |
2.3.1 X-射线粉末衍射分析(XRD) | 第67页 |
2.3.2 拉曼光谱分析 | 第67页 |
2.3.3 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第67页 |
2.3.4 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第67-68页 |
2.3.5 透射电子显微镜分析(TEM) | 第68页 |
2.3.6 原子力扫描电子显微镜分析(AFM) | 第68页 |
2.3.7 电子顺磁共振分析(EPR) | 第68页 |
2.3.8 紫外-可见固体漫反射光谱分析(DRS) | 第68页 |
2.3.9 光致发光光谱分析(PL) | 第68页 |
2.3.10光催化活性分析 | 第68-69页 |
2.3.11光电化学性能分析 | 第69页 |
2.3.12电化学分析 | 第69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
第三章 基于NH4BF4电解液制备双壁TiO_2纳米管阵列的及其光电化学性能研究 | 第70-80页 |
3.1 引言 | 第70页 |
3.2 结果与讨论 | 第70-76页 |
3.2.1 表面形貌分析 | 第70-72页 |
3.2.2 结晶与表面组成分析 | 第72-73页 |
3.2.3 吸收光谱分析 | 第73页 |
3.2.4 光电化学性能分析 | 第73-75页 |
3.2.5 双壁和单壁TiO_2纳米管阵列的形成机理 | 第75-76页 |
3.3 本章小结 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
第四章 氟-硼共掺杂的TiO_2纳米管阵列的制备及其光电化学性能研究 | 第80-92页 |
4.1 引言 | 第80-81页 |
4.2 结果与讨论 | 第81-87页 |
4.2.1 表面形貌分析 | 第81-82页 |
4.2.2 结晶与表面组成分析 | 第82-84页 |
4.2.3 光电化学性能分析 | 第84-85页 |
4.2.4 荧光光谱和电化学分析 | 第85-87页 |
4.3 本章小结 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
第五章 微波辅助制备自掺杂TiO_2纳米管阵列的光电化学分解水研究 | 第92-105页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 结果与讨论 | 第93-101页 |
5.2.1 表面形貌分析 | 第93页 |
5.2.2 结晶与组成分析 | 第93-95页 |
5.2.3 光电化学性能分析 | 第95-97页 |
5.2.4 电化学分析 | 第97-99页 |
5.2.5 吸收光谱和能带分析 | 第99-101页 |
5.3 本章小结 | 第101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
第六章 分子连接/电泳沉积法制备同轴异质石墨烯量子点/TiO_2纳米管阵列及其光电化学性能研究 | 第105-127页 |
6.1 引言 | 第105-107页 |
6.2 结果与讨论 | 第107-122页 |
6.2.1 表面形貌与结构分析 | 第107-112页 |
6.2.2 复合纳米管的化学组成及形成过程分析 | 第112-116页 |
6.2.3 光电化学性能分析 | 第116-122页 |
6.3 本章小结 | 第122页 |
参考文献 | 第122-127页 |
第七章 CdS/还原氧化石墨烯/TiO_2纳米管阵列三元复合物及其光电化学性能研究 | 第127-144页 |
7.1 引言 | 第127-129页 |
7.2 结果与讨论 | 第129-138页 |
7.2.1 表面形貌、结构及化学组成分析 | 第129-132页 |
7.2.2 光电化学性质分析 | 第132-133页 |
7.2.3 光电化学性能分析 | 第133-138页 |
7.3 本章小结 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-144页 |
结论与展望 | 第144-147页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第147-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
附件 | 第151页 |