摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 TiO_2的改性方法及研究进展 | 第11-12页 |
1.3 MoO_3概述 | 第12-14页 |
1.3.1 MoO_3的晶型及结构 | 第12页 |
1.3.2 MoO_3的应用 | 第12-14页 |
1.4 MoO_3-TiO_2复合纳米材料的研究进展 | 第14-16页 |
1.5 石墨烯(GR)概述 | 第16-19页 |
1.5.1 石墨烯(GR)的结构和组成 | 第16页 |
1.5.2 石墨烯的合成方法: | 第16-19页 |
1.6 石墨烯负载TiO_2纳米复合材料的研究进展 | 第19-20页 |
1.7 课题的选题及主要内容 | 第20-22页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第22-28页 |
2.1 实验药品 | 第22页 |
2.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.3 氧化石墨烯负载前后TiO_2及MoO_3-TiO_2的表征及测试方法 | 第23-28页 |
2.3.1 纳米管及负载氧化石墨烯后的形貌表征 | 第23页 |
2.3.2 纳米管的晶型表征 | 第23-24页 |
2.3.3 纳米管的元素及价态分析 | 第24页 |
2.3.4 电化学阻抗测试 | 第24-25页 |
2.3.5 循环伏安测试 | 第25页 |
2.3.6 莫特肖特基(Mott-Schottky)测试 | 第25页 |
2.3.7 表面光电压(SPV)测试 | 第25-26页 |
2.3.8 光电流测试 | 第26页 |
2.3.9 线性扫描伏安测试 | 第26-27页 |
2.3.10 光生开路电势测试 | 第27-28页 |
第3章 石墨烯负载对TiO_2纳米管电化学性质的影响 | 第28-38页 |
3.1 TiO_2及TiO_2-GO一维纳米管复合材料的制备 | 第28-29页 |
3.2 TiO_2及TiO_2-GO纳米管复合材料的表征 | 第29-31页 |
3.2.1 GO负载前后TiO_2纳米管的晶型 | 第29-30页 |
3.2.2 GO负载前后材料的形貌表征: | 第30-31页 |
3.3 电化学性能测试 | 第31-36页 |
3.3.1 电化学阻抗测试 | 第31-33页 |
3.3.2 离子嵌入能力测试 | 第33-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 MoO_3-TiO_2纳米管的光电化学性质的评估 | 第38-57页 |
4.1 TiO_2及MoO_3-TiO_2纳米管的制备及表征 | 第38-41页 |
4.1.1 TiO_2及MoO_3-TiO_2纳米管的制备 | 第38页 |
4.1.2 形貌表征 | 第38-39页 |
4.1.3 XRD表征 | 第39-40页 |
4.1.4 XPS测试 | 第40-41页 |
4.2 TiO_2及MoO_3-TiO_2的电化学性能测试 | 第41-49页 |
4.2.1 电化学阻抗测试 | 第41-45页 |
4.2.2 离子嵌入能力测试 | 第45-48页 |
4.2.3 Mott-Schottky测试 | 第48-49页 |
4.3 光电化学性能测试 | 第49-55页 |
4.3.1 表面光电压测试 | 第49-52页 |
4.3.2 光电流测试 | 第52-53页 |
4.3.3 线性扫描伏安测试 | 第53-54页 |
4.3.4 光生开路电势的测定 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 GO对MoO_3-TiO_2纳米管光电性质的影响 | 第57-65页 |
5.1 MoO_3-TiO_2-GO复合材料的制备 | 第57-58页 |
5.1.1 浸泡法 | 第57页 |
5.1.2 阳极氧化直接生长法 | 第57-58页 |
5.2 氧化石墨烯负载对MoO_3-TiO_2电化学性质的影响 | 第58-62页 |
5.2.1 离子嵌入能力测试 | 第58-60页 |
5.2.2 电化学阻抗测试 | 第60-61页 |
5.2.3 Mott-Schottky测试 | 第61-62页 |
5.3 光电化学测试 | 第62-64页 |
5.3.1 光电流测试 | 第62-63页 |
5.3.2 线性扫描伏安测试 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |