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CuS纳米颗粒敏化的二氧化钛纳米管阵列的制备及其光催化性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·引言第10-11页
   ·二氧化钛的性质及应用研究热点第11-15页
     ·二氧化钛的晶体结构第11-12页
     ·二氧化钛的能带结构第12-13页
     ·二氧化钛的研究热点第13-15页
   ·金属硫化物半导体的应用及研究热点第15-16页
     ·硫属金属化和物半导体的性质第15-16页
     ·金属硫化物半导体的应用研究热点第16页
   ·课题的提出及研究内容第16-18页
     ·课题的提出第16-17页
     ·课题的研究内容及创新点第17-18页
第二章 阳极氧化法制备 TNTAs 及其结构性能表征第18-31页
   ·二氧化钛纳米管的制备方法第18-19页
     ·模板法第18页
     ·水热法第18-19页
     ·阳极氧化法第19页
   ·实验仪器与药品第19-20页
   ·二氧化钛纳米管阵列的制备第20-21页
   ·实验结果与讨论第21-27页
     ·处理及阳极氧化前后的照片第22页
     ·阳极氧化电压的影响第22-23页
     ·阳极氧化时间的影响第23-24页
     ·煅烧温度对 TNTAs 晶型和形貌的影响第24-26页
     ·二次阳极氧化的影响第26-27页
   ·TNTAs 的形成机理第27-28页
   ·TNTAs 的光催化机理第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 CuS 纳米晶的制备与表征第31-40页
   ·实验药品与仪器第31-32页
   ·CuS 纳米晶的制备步骤第32-33页
   ·实验结果与讨论第33-38页
     ·不同 Cu/S 摩尔比对制备的 CuS NCs 的形貌的影响第33-34页
     ·不同清洗溶剂对 CuS NCs 的形貌影响第34-35页
     ·不同 Cu~(2+)/S~(2-)摩尔比对制备的 CuS 纳米晶的晶型的影响第35-36页
     ·产物的紫外可见近红外光谱吸收第36-37页
     ·产物的荧光光谱分析第37页
     ·产物 X 射线光电子能谱分析第37-38页
   ·油酸/石蜡体系中 CuS NCs 的形成机理第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 CuS 敏化的 TNTAs 的制备及其可见光催化性能研究第40-58页
   ·掺杂第40-41页
     ·非金属元素掺杂第40页
     ·金属元素掺杂第40-41页
     ·多元素共掺杂第41页
   ·表面改性第41-43页
     ·量子点表面修饰第41-42页
     ·有机染料表面修饰第42-43页
   ·实验仪器与药品第43-44页
   ·CuS 敏化的 TNTAs 的制备步骤第44页
   ·实验结果与讨论第44-50页
     ·敏化前后 TNTAs 的 SEM 对比图第44-45页
     ·不同敏化时间对 TNTAs 形貌的影响第45-47页
     ·不同敏化时间对 TNTAs 晶型的影响第47-49页
     ·产物的紫外可见吸收分析第49-50页
   ·CuS/TiO_2纳米管阵列的形成机理第50页
   ·CuS/TiO_2纳米管阵列的可见光催化活性及反应机理的研究第50-56页
     ·退火前后的 TNTAs 对 RhB 的光催化活性第51-52页
     ·不同敏化时间的 CuS/TNTAs 对 RhB 的光催化活性第52-55页
     ·CuS/TNTAs 对 RhB 的光催化活性重复利用率第55页
     ·CuS/TNTAs 对 RhB 的光催化活性反应机理研究第55-56页
   ·本章小结第56-58页
第五章 全文总结第58-59页
参考文献第59-63页
发表论文和科研情况说明第63-64页
致谢第64-65页

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