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PbTi03及LiTi02纳米结构的水热合成及其光致发光和光催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-27页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 半导体光催化剂及其研究现状第10-16页
        1.2.1 半导体光催化反应机理第10-11页
        1.2.2 TiO_2半导体光催化剂第11-14页
        1.2.3 钙钛矿结构氧化物光催化剂第14-16页
    1.3 钙钛矿结构PbTiO_3纳米材料研究进展第16-26页
        1.3.1 钛酸铅的结构及性能第16-20页
        1.3.2 钙钛矿PbTiO_3纳米材料的制备及性能第20-26页
    1.4 本课题的研究思路和主要研究内容第26-27页
第二章 样品制备与测试第27-35页
    2.1 实验原理与方法第27页
    2.2 实验原料和主要设备第27-28页
        2.2.1 实验原料第27-28页
        2.2.2 实验设备第28页
    2.3 样品制备第28-29页
        2.3.1 钛酸钾为钛源水热合成钙钛矿结构PbTiO_3二维纳米结构第28页
        2.3.2 Li掺杂钙钛矿结构PbTiO_3纳米颗粒第28-29页
        2.3.3 岩盐型LiTiO_2八面体纳米颗粒的制备第29页
    2.4 测试技术第29-35页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)第29-30页
        2.4.2 透射电子显微镜(TEM/HRTEM)第30页
        2.4.3 场发射扫描电镜(FESEM)和电子探针能量色散谱(EDS)第30-31页
        2.4.4 紫外、可见分光光度计(UV-VIS)第31页
        2.4.5 光致发光光谱分析(PL)第31页
        2.4.6 X射线光电子能谱分析(XPS)第31-32页
        2.4.7 电子顺磁共振波谱分析(EPR)第32页
        2.4.8 光催化活性测定第32-35页
第三章 钙钛矿结构PbTiO_3单晶纳米片的水热合成及光致发光性能第35-53页
    3.1 引言第35页
    3.2 层状结构K_2Ti_6O_(13)纳米纤维的合成第35-37页
    3.3 KOH矿化剂浓度对PbTiO_3的形成及形貌的影响第37-39页
    3.4 PbTiO_3四方板状颗粒及反应时间对其形成的影响第39-43页
    3.5 PbTiO_3二维单晶纳米片及反应时间对其形成的影响第43-48页
    3.6 PbTiO_3二维单晶纳米结构的生长机理第48-49页
    3.7 PbTiO_3纳米片的光致发光性能第49-52页
    3.8 本章小结第52-53页
第四章 Li掺杂PbTiO_3纳米颗粒的水热合成及光催化性能第53-67页
    4.1 引言第53页
    4.2 以钛酸钾为钛源水热合成Li掺杂PbTiO_3纳米颗粒及XPS分析第53-57页
    4.3 以钛酸四丁酯为钛源水热合成Li掺杂PbTiO_3纳米颗粒及XPS分析第57-61页
    4.4 Li掺杂PbTiO_3纳米颗粒的光催化性能第61-65页
        4.4.1 以钛酸钾为钛源合成的Li掺杂PbTiO_3纳米颗粒的光催化性能第61-63页
        4.4.2 以钛酸四丁酯为钛源合成的Li掺杂PbTiO_3纳米颗粒的光催化性能第63-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第五章 岩盐型LiTiO_2八面体颗粒的水热合成及光催化性能第67-75页
    5.1 引言第67页
    5.2 LiTiO_2八面体颗粒的水热合成与矿化剂KOH的影响第67-70页
    5.3 水热处理时间对立方相岩盐型LiTiO_2形成的影响第70-71页
    5.4 LiTiO_2八面体颗粒电荷缺陷分析第71-73页
    5.5 LiTiO_2八面体颗粒的光催化性能第73-74页
    5.6 本章小结第74-75页
第六章 结论第75-77页
参考文献第77-85页
致谢第85-87页
个人简历第87-89页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第89页

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