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低维钛基纳米材料的水热合成及其在染料废水处理中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 前言第14-33页
    1.1 TiO_2基光催化剂综述第14-15页
    1.2 TiO_2光催化的应用领域第15-17页
        1.2.1 光解水制氢第15-16页
        1.2.2 杀菌消毒第16-17页
        1.2.3 降解污染物第17页
    1.3 TiO_2光催化降解机理第17-20页
    1.4 影响光催化降解的主要因素第20-23页
        1.4.1 晶型第20-22页
        1.4.2 温度第22页
        1.4.3 反应体系的pH第22页
        1.4.4 颗粒尺寸第22-23页
        1.4.5 形貌第23页
    1.5 纳米TiO_2光催化剂第23-24页
    1.6 TiO_2纳米管的制备方法第24-25页
        1.6.1 模板法第24页
        1.6.2 阳极氧化法第24-25页
        1.6.3 水热合成法第25页
    1.7 水热法制备TiO_2的结构第25-28页
    1.8 TiO_2纳米管的改性第28-31页
        1.8.1 贵金属沉积第28-29页
        1.8.2 半导体复合第29页
        1.8.3 金属离子掺杂第29-30页
        1.8.4 非金属离子掺杂第30-31页
    1.9 课题研究内容与意义第31-33页
        1.9.1 研究依据及意义第31-32页
        1.9.2 研究内容第32-33页
2 实验部分第33-40页
    2.1 实验试剂与仪器第33-35页
        2.1.1 实验试剂第33-34页
        2.1.2 实验仪器第34-35页
    2.2 测试与表征方法第35-40页
        2.2.1 透射电子显微镜(TEM)第35页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第35页
        2.2.3 X射线衍射(XRD)第35-36页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第36页
        2.2.5 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)第36页
        2.2.6 傅里叶红外光谱(FT-IR)第36-37页
        2.2.7 紫外-可见漫反射光谱(UV-vis DRS)第37页
        2.2.8 Zeta电位第37页
        2.2.9 比表面积第37页
        2.2.10 磁滞回线第37-38页
        2.2.11 光催化性能的表征第38-40页
3 部分质子化的钛基纳米管的制备及光催化性能研究第40-60页
    3.1 引言第40页
    3.2 部分质子化的钛基纳米管的制备及表征方法第40-43页
        3.2.1 钛酸钠纳米管的制备方法第40-41页
        3.2.2 部分质子化的钛基纳米管的制备方法第41-42页
        3.2.3 热处理过程第42页
        3.2.4 测试与表征方法第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-58页
        3.3.1 钛酸钠和钛酸纳米管的研究第43-49页
        3.3.2 质子化程度对钛基纳米管影响的研究第49-58页
    3.4 本章小结第58-60页
4 钆掺杂的二氧化钛纳米管的光催化性能研究第60-82页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 钆掺杂的二氧化钛纳米管的制备及表征方法第61-63页
        4.2.1 Gd掺杂的二氧化钛颗粒的制备第61页
        4.2.2 Gd掺杂的二氧化钛纳米管的制备第61-62页
        4.2.3 样品的表征第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-80页
        4.3.1 Gd掺杂TiO_2纳米颗粒的分析第63-67页
        4.3.2 Gd掺杂TiO_2纳米管的分析第67-80页
    4.4 本章小结第80-82页
5 超顺磁Fe_3O_4@titanate层级结构的制备及吸附性能研究第82-125页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 实验方法第83-87页
        5.2.1 超顺磁性Fe_3O_4球制备第83-84页
        5.2.2 核壳型Fe_3O_4@SiO_2球制备第84页
        5.2.3 核壳型Fe_3O_4@SiO_2@AT的制备第84-85页
        5.2.4 Fe_3O_4@titanate层级结构的制备第85-86页
        5.2.5 表面介孔Fe_3O_4@SiO_2@mSiO_2制备第86-87页
    5.3 测试与表征方法第87-88页
        5.3.1 仪器表征方法第87页
        5.3.2 吸附实验方法第87-88页
    5.4 结果与讨论第88-123页
        5.4.1 超顺磁性Fe_3O_4球的分析第88-91页
        5.4.2 超顺磁性Fe_3O_4@SiO_2球的分析第91-97页
        5.4.3 核壳型Fe_3O_4@SiO_2@AT结构的分析第97-104页
        5.4.4 超顺磁Fe_3O_4@titanate层级结构的分析第104-116页
        5.4.5 表面介孔Fe_3O_4@SiO_2@mSiO_2球的分析第116-123页
    5.5 本章小结第123-125页
6 结论与展望第125-129页
    6.1 主要结论第125-127页
    6.2 论文创新点第127页
    6.3 工作展望第127-129页
参考文献第129-140页
致谢第140-141页
个人简历第141-142页
攻读博士期间发表的学术论文与研究成果第142-143页

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