首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

Ag,N掺杂对TiO2纳米管电极光催化降解有机染料的影响

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-11页
目录第11-15页
第一章 绪论第15-39页
   ·前言第15-17页
   ·TiO_2光催化材料概述第17-22页
     ·TiO_2的晶格结构第17-18页
     ·TiO_2的能带结构第18-19页
     ·纳米TiO_2作为光催化剂的作用机理第19-22页
   ·影响TiO_2纳米管光催化反应的因素第22-26页
     ·晶型的影响第22页
     ·纳米管孔径的影响第22-23页
     ·纳米管表面结构的影响第23页
     ·TiO_2纳米管的表面面积第23页
     ·TiO_2纳米管的长度第23页
     ·TiO_2纳米管的化学计量比偏离及氧空位第23-24页
     ·光源与光强第24页
     ·有机反应物浓度第24-25页
     ·pH值第25页
     ·外加氧化剂第25页
     ·盐第25-26页
     ·反应温度第26页
   ·提高TiO_2光催化性能的途径第26-29页
     ·离子掺杂第26-27页
     ·光敏化第27-28页
     ·贵金属沉积第28页
     ·半导体复合第28-29页
     ·外场的影响第29页
   ·TiO_2纳米管制备方法第29-32页
     ·模板合成法第29-30页
     ·水热合成法第30-31页
     ·阳极氧化法第31-32页
   ·阳极氧化法制备TiO_2纳米管的影响因素第32-35页
     ·电解液的组成和pH值第32-33页
     ·电解液中F~-离子的浓度第33页
     ·氧化电压第33-34页
     ·氧化温度第34页
     ·氧化时间第34-35页
   ·TiO_2光催化材料的应用领域第35-37页
     ·污水处理第35页
     ·净化空气第35页
     ·抗菌、杀菌第35-36页
     ·光催化制氢第36页
     ·太阳能电池原料第36页
     ·气敏传感器材料第36-37页
   ·有待研究解决的关键问题第37页
   ·本论文的研究内容第37-39页
第二章 实验原理第39-47页
   ·阳极氧化法第39页
   ·阳极氧化生长动力学第39-40页
   ·光电催化实验原理第40-42页
   ·X-ray衍射仪第42-43页
   ·扫描电镜(SEM)第43页
   ·X-射线光电子能谱(XPS)第43页
   ·紫外-可见吸收光谱(UV-VIS)第43-44页
   ·紫外-可见分光光度计第44页
   ·化学需氧量测量(COD)第44-45页
   ·BET法测比表面积第45-47页
第三章 TiO_2纳米管的制备及影响因素第47-64页
   ·前言第47页
   ·实验内容第47-49页
     ·试剂与仪器第47-48页
     ·样品的前处理第48-49页
     ·TiO_2纳米管制备第49页
     ·TiO_2纳米管的退火处理第49页
   ·TiO_2纳米管的表征第49-50页
   ·结果与讨论第50-63页
     ·氧化电压的影响第50-52页
     ·电解液组成的影响第52-55页
     ·溶液pH的影响第55-57页
     ·反应时间的影响第57-58页
     ·退火温度的影响第58-59页
     ·阳极氧化TiO_2纳米管形成机理第59-62页
     ·TiO_2纳米管的比表面积第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第四章 TiO_2纳米管的光催化性能研究第64-86页
   ·前言第64-65页
   ·实验内容第65-70页
     ·试剂与仪器第65-67页
     ·TiO_2纳米管光电流测量第67页
     ·TiO_2纳米管交流阻抗谱测量第67-68页
     ·酸性红G降解浓度的计算第68-69页
     ·TiO_2纳米管光电催化降解酸性红G第69-70页
   ·结果与讨论第70-84页
     ·TiO_2纳米管的光电流测量第70-71页
     ·光转换效率计算第71页
     ·TiO_2纳米管的交流阻抗谱第71-72页
     ·不同降解反应的对比第72-74页
     ·外加偏压对酸性红G降解的影响第74页
     ·不同TiO_2纳米管对酸性红G降解的影响第74-75页
     ·纳米管与纳米薄膜降解效率对比实验第75-76页
     ·退火温度对酸性红G降解的影响第76-77页
     ·pH值对TiO_2纳米管光电催化酸性红G的影响第77-79页
     ·初始浓度对TiO_2纳米管光电催化酸性红G的影响第79-80页
     ·反应参数的优化第80-81页
     ·酸性红G降解吸收光谱第81页
     ·TiO_2纳米管多次重复性实验第81-84页
   ·本章小结第84-86页
第五章 Ag/TiO_2纳米管制备及其光催化性能第86-102页
   ·前言第86-88页
   ·实验内容第88-89页
     ·试剂与仪器第88页
     ·光化学沉积法制备Ag/TiO_2催化荆第88-89页
     ·Ag/TiO_2纳米管的表征第89页
     ·Ag/TiO_2纳米管光电流测试第89页
     ·Ag/TiO_2纳米管光催化降解亚甲基蓝第89页
   ·结果与讨论第89-101页
     ·AgNO_3溶液的浓度对Ag含量的影响第89-90页
     ·Ag/TiO_2纳米管的XRD第90-91页
     ·Ag/TiO_2催化剂的SEM第91-92页
     ·Ag/TiO_2催化剂中Ag的化学态第92-93页
     ·Ag/TiO_2催化剂的紫外-可见光光谱第93-94页
     ·Ag/TiO_2催化剂的光电流第94-96页
     ·光电转换效率计算第96页
     ·亚甲基蓝溶液浓度的计算第96-98页
     ·Ag/TiO_2紫外光催化降解亚甲基蓝溶液第98-101页
   ·本章小结第101-102页
第六章 TiO_(2-x)N_x纳米管制备及其可见光光催化性能第102-111页
   ·前言第102-104页
   ·实验内容第104-105页
     ·试剂与仪器第104页
     ·TiO_(2-x)N_x纳米管的制备第104页
     ·TiO_(2-x)N_x纳米管的可见光光电流第104页
     ·TiO_(2-x)N_x纳米管的表征第104-105页
     ·TiO_(2-x)N_x纳米管可见光降解亚甲基蓝第105页
   ·结果与讨论第105-110页
     ·TiO_(2-x)N_x纳米管中N含量第105页
     ·TiO_(2-x)N_x纳米管XRD分析第105-106页
     ·氮的掺杂形式分析第106-107页
     ·UV-Vis光谱分析第107-108页
     ·TiO_(2-x)N_x纳米管可见光光电流第108-109页
     ·TiO_(2-x)N_x纳米管可见光光降解亚甲基蓝第109-110页
   ·本章小结第110-111页
第七章 Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管的制备及其光催化性能第111-124页
   ·前言第111页
   ·实验内容第111-112页
     ·试剂与仪器第111页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管的制备第111-112页
     ·Ag/TiO_2纳米管的表征第112页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管光电流的测量第112页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管光催化降解亚甲基蓝和酸性红G第112页
   ·结果与讨论第112-122页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管的SEM第112-113页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管的XRD第113-114页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管的XPS第114-115页
     ·UV-Vis光谱分析第115-116页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管的紫外光光电流第116-117页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管的紫外光光转换效率计算第117页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管的可见光光电流第117-118页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管紫外光光电催化降解亚甲基蓝第118-119页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管可见光光催化降解亚甲基蓝第119-121页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管紫外光光电催化降解酸性红G第121-122页
     ·Ag/TiO_(2-x)N_x纳米管可见光光催化降解酸性红G第122页
   ·本章小结第122-124页
第八章 结论与展望第124-126页
   ·全文结论第124-125页
   ·特色和创新点第125页
   ·展望第125-126页
参考文献第126-144页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第144-145页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第145-146页
致谢第146页

论文共146页,点击 下载论文
上一篇:Nd2Fe14B/α-Fe纳米复合永磁材料的制备工艺、结构和磁性能研究
下一篇:横向磁场永磁电机及其驱动系统研究