致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
序言 | 第9-13页 |
1 绪论 | 第13-31页 |
1.1 半导体光催化技术 | 第13-15页 |
1.1.1 光催化剂与光催化原理 | 第13-14页 |
1.1.2 半导体光催化剂的能带位置 | 第14-15页 |
1.2 TIO_2光催化剂的研究 | 第15-19页 |
1.2.1 TiO_2的晶体结构 | 第15-17页 |
1.2.2 TiO_2的能带结构 | 第17-18页 |
1.2.3 影响TiO_2光催化活性的因素 | 第18-19页 |
1.3 提高TIO_2光催化活性的方法 | 第19-23页 |
1.3.1 晶粒大小控制 | 第19-20页 |
1.3.2 构建纳米复杂结构 | 第20-21页 |
1.3.3 离子掺杂 | 第21-22页 |
1.3.4 贵金属沉积 | 第22页 |
1.3.5 表面光敏化 | 第22-23页 |
1.3.6 半导体异质结复合材料 | 第23页 |
1.4 TIO_2纳米异质结光催化剂 | 第23-28页 |
1.4.1 纳米异质结的构型 | 第24-25页 |
1.4.2 TiO_2混晶异质结 | 第25-26页 |
1.4.3 TiO_2/CNT异质结 | 第26-28页 |
1.5 选题背景、目标及研究内容 | 第28-31页 |
1.5.1 本论文的选题背景及目标 | 第28-29页 |
1.5.2 本论文的主要研究内容 | 第29-31页 |
2 实验材料、表征手段及性能评价 | 第31-39页 |
2.1 实验材料 | 第31-32页 |
2.1.1 实验药品 | 第31页 |
2.1.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.2 催化剂表征方法 | 第32-36页 |
2.2.1 光催化剂的形貌分析 | 第32-33页 |
2.2.2 光催化剂的物相结构 | 第33页 |
2.2.3 光催化剂的表面与价键分析 | 第33-34页 |
2.2.4 光催化剂的光学性能研究 | 第34-35页 |
2.2.5 光催化剂的热分析 | 第35页 |
2.2.6 光催化剂的比表面和孔径分布 | 第35-36页 |
2.3 光催化性能评价 | 第36-39页 |
2.3.1 光催化降解污染物 | 第36-37页 |
2.3.2 光催化制氢 | 第37-39页 |
3 具有混晶异质结的TIO_2分级材料及其性能研究 | 第39-49页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验 | 第40-41页 |
3.2.1 材料的制备方法 | 第40页 |
3.2.2 材料采用的表征手段 | 第40-41页 |
3.2.3 光催化活性测试 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-48页 |
3.3.1 产物的形貌和性质分析 | 第41-45页 |
3.3.2 材料形成过程分析 | 第45-47页 |
3.3.3 混晶比对材料光催化活性的影响 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
4 水热-煅烧法制备一维异质结TIO_2@MWCNTS材料及其性能研究 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验 | 第49-51页 |
4.2.1 材料的制备方法 | 第49-50页 |
4.2.2 材料采用的表征手段 | 第50-51页 |
4.2.3 材料性能测试 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
4.3.1 材料的形貌分析 | 第52-54页 |
4.3.2 材料的物相结构 | 第54-55页 |
4.3.3 材料的XPS分析 | 第55-56页 |
4.3.4 材料的比表面积和热稳定性 | 第56-58页 |
4.3.5 材料的光学特性 | 第58-59页 |
4.3.6 材料光催化活性 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
5 一步水热法制备TIO_2@MWCNTS复合材料及其生长研究 | 第63-71页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 实验 | 第63-64页 |
5.2.1 材料的制备方法 | 第63-64页 |
5.2.2 材料的性质表征 | 第64页 |
5.2.3 样品的光催化性能 | 第64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-70页 |
5.3.1 材料的形貌与结构 | 第64-67页 |
5.3.2 材料的形成过程分析 | 第67-70页 |
5.3.3 光催化活性测试 | 第70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
6 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-83页 |
学位论文数据集 | 第83页 |