| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-28页 |
| 1.1 纳米材料的概述 | 第7页 |
| 1.2 二氧化钛概述 | 第7-14页 |
| 1.2.1 二氧化钛的性能及应用 | 第7-8页 |
| 1.2.2 二氧化钛的晶体结构 | 第8-11页 |
| 1.2.3 二氧化钛的光电效应 | 第11-14页 |
| 1.3 纳米二氧化钛的制备 | 第14-17页 |
| 1.3.1 纳米二氧化钛的制备方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 溶胶-凝胶法简介 | 第15页 |
| 1.3.3 阳极氧化法简介 | 第15-16页 |
| 1.3.4 水热法 | 第16-17页 |
| 1.4 二氧化钛的光阴极保护性能 | 第17-23页 |
| 1.4.1 海洋环境中金属的腐蚀及其影响因素 | 第17-18页 |
| 1.4.2 二氧化钛的光生阴极保护 | 第18-21页 |
| 1.4.3 TiO_2光生阴极保护涂层的研究现状 | 第21-23页 |
| 1.5 理论研究 | 第23-26页 |
| 1.5.1 密度泛函理论(dft) | 第23-25页 |
| 1.5.2 广义梯度(gga)近似 | 第25页 |
| 1.5.3 投影缀加波方法(paw) | 第25-26页 |
| 1.6 课题的意义及研究内容 | 第26-28页 |
| 第二章 TiO_2NTS纳米管的制备及其光电性能测试 | 第28-37页 |
| 2.1 引言 | 第28-29页 |
| 2.2 实验部分 | 第29-32页 |
| 2.2.1 主要试剂 | 第29-30页 |
| 2.2.2 主要仪器 | 第30页 |
| 2.2.3 二氧化钛纳米材料形貌和性能的表征 | 第30页 |
| 2.2.4 实验步骤 | 第30-32页 |
| 2.3 结果分析与讨论 | 第32-36页 |
| 2.4 结论 | 第36-37页 |
| 第三章 SnO_2-TiO_2NTS复合材料的制备与其光电性能测试 | 第37-49页 |
| 3.1 引言 | 第37-38页 |
| 3.2 SnO_2-TiO_2NTS复合材料的制备 | 第38-41页 |
| 3.2.1 主要试剂 | 第38-39页 |
| 3.2.2 主要仪器 | 第39页 |
| 3.2.3 SnO_2-TiO_2NTS复合材料形貌和晶相的表征 | 第39-40页 |
| 3.2.4 制备纳米花状SnO_2-TiO_2-NTs纳米复合材料 | 第40-41页 |
| 3.3 结果与讨论 | 第41-43页 |
| 3.3.1 扫描电镜形貌分析 | 第41-42页 |
| 3.3.2 xrd射线衍射分析 | 第42-43页 |
| 3.4 电化学性能测试 | 第43-48页 |
| 3.4.1 电流-电位曲线 | 第43-44页 |
| 3.4.4 开路电位一时间曲线表征 | 第44-45页 |
| 3.4.5 Tafel极化曲线 | 第45-47页 |
| 3.4.6 光生阴极保护的机理 | 第47-48页 |
| 3.5 结论 | 第48-49页 |
| 第四章 SnO_2-TiO_2NTS复合材料光催化活性的理论计算 | 第49-55页 |
| 4.1 引言 | 第49-50页 |
| 4.2 计算方法 | 第50-51页 |
| 4.3 理论计算结果 | 第51-52页 |
| 4.4 结论 | 第52-54页 |
| 4.5 结论 | 第54-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第55-56页 |
| 5.2 展望与建议 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |