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纳米TiO2基催化剂的制备及光电催化性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-35页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-15页
    1.2 半导体光催化剂的催化作用机制第15-17页
    1.3 TiO_2基半导体催化剂的研究进展第17-33页
        1.3.1 不同结构的TiO_2基半导体催化材料第18-25页
        1.3.2 TiO_2纳米颗粒催化性能的影响因素第25-28页
        1.3.3 TiO_2纳米管催化性能的影响因素第28-32页
        1.3.4 TiO_2纳米管在光催化裂解水产氢方面的研究进展第32-33页
    1.4 本论文的主要研究内容第33-35页
第2章 实验材料与实验方法第35-45页
    2.1 实验材料及仪器设备第35-36页
    2.2 材料的制备方法第36-38页
    2.3 材料的物理性能测试第38-41页
    2.4 材料的催化性能表征第41-45页
第3章 粒径及结晶度大小对TiO_2纳米颗粒催化性能的影响第45-65页
    3.1 引言第45页
    3.2 不同粒径及结晶度TiO_2纳米颗粒的制备与表征第45-53页
        3.2.1 超临界流体合成法制备TiO_2纳米颗粒第45-48页
        3.2.2 TiO_2纳米颗粒的晶粒大小及结晶度分析第48-50页
        3.2.3 TiO_2纳米颗粒的TEM表征第50-51页
        3.2.4 TiO_2纳米颗粒的元素组成分析第51-52页
        3.2.5 TiO_2纳米颗粒的比表面积分析第52-53页
    3.3 粒径大小及结晶度对TiO_2纳米颗粒催化性能的影响第53-60页
        3.3.1 苯酚光催化降解反应产物分析第54-56页
        3.3.2 粒径大小对TiO_2纳米颗粒催化性能的影响第56-57页
        3.3.3 结晶度对TiO_2纳米颗粒催化性能的影响第57-59页
        3.3.4 粒径大小及结晶度对苯酚降解选择性及有效降解速率的影响第59-60页
    3.4 粒径大小及结晶度对苯酚降解的作用机制探讨第60-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第 4章 TiO_2纳米管的制备、表征及其催化性能研究第65-90页
    4.1 引言第65页
    4.2 TiO_2纳米管形成机制分析第65-66页
    4.3 F-浓度对TiO_2纳米管形貌及催化性能的影响第66-73页
        4.3.1 F-浓度对TiO_2纳米管微观形貌的影响第67-68页
        4.3.2 不同F-浓度条件下制备的TiO_2纳米管晶型结构表征第68-69页
        4.3.3 不同F-浓度条件下制备的TiO_2纳米管元素组成表征第69-70页
        4.3.4 不同F-浓度条件下制备的TiO_2纳米管光电催化性能表征第70-71页
        4.3.5 不同F-浓度条件下制备的TiO_2纳米管光催化性能表征第71-73页
    4.4 氧化电压对TiO_2纳米管形貌及催化性能的影响第73-78页
        4.4.1 氧化电压对TiO_2纳米管微观形貌的影响第73-74页
        4.4.2 不同氧化电压条件下制备的TiO_2纳米管晶型结构表征第74-75页
        4.4.3 不同氧化电压条件下制备的TiO_2纳米管元素组成分析第75-76页
        4.4.4 不同氧化电压条件下制备的TiO_2纳米管光电催化性能表征第76-77页
        4.4.5 不同氧化电压条件下制备的TiO_2纳米管光催化性能表征第77-78页
    4.5 氧化温度对TiO_2纳米管形貌及催化性能的影响第78-83页
        4.5.1 氧化温度对TiO_2纳米管微观形貌的影响第78-79页
        4.5.2 不同氧化温度条件下制备的TiO_2纳米管晶型结构表征第79-80页
        4.5.3 不同氧化温度条件下制备的TiO_2纳米管元素组成分析第80-81页
        4.5.4 不同氧化温度条件下制备的TiO_2纳米管光电催化性能表征第81-82页
        4.5.5 不同氧化温度条件下制备的TiO_2纳米管光催化性能表征第82-83页
    4.6 氧化时间对TiO_2纳米管形貌及催化性能的影响第83-88页
        4.6.1 氧化时间对TiO_2纳米管微观形貌的影响第83-84页
        4.6.2 不同氧化时间条件下制备的TiO_2纳米管晶型结构表征第84-85页
        4.6.3 不同氧化时间条件下制备的TiO_2纳米管元素组成分析第85-86页
        4.6.4 不同氧化时间条件下制备的TiO_2纳米管光电催化性能表征第86-87页
        4.6.5 不同氧化时间条件下制备的TiO_2纳米管光催化性能表征第87-88页
    4.7 本章小结第88-90页
第5章 TiO_2纳米管负载Ni Mo Zn复合催化剂光电催化产氢性能研究第90-115页
    5.1 引言第90页
    5.2 Ni Mo Zn复合催化剂的制备第90-91页
    5.3 Ni Mo Zn复合催化剂的物理性能表征第91-97页
        5.3.1 Ni Mo Zn复合催化剂的微观形貌第91-94页
        5.3.2 Ni Mo Zn复合催化剂的化学组成分析第94-97页
    5.4 Ni Mo Zn复合催化剂的催化性能表征第97-109页
        5.4.1 Ni Mo Zn复合催化剂活性表面积表征第97-100页
        5.4.2 Ni Mo Zn复合催化剂催化性能表征第100-103页
        5.4.3 Ni Mo Zn复合催化剂产氢效率分析第103-104页
        5.4.4 Ni Mo Zn复合催化剂作用机制研究第104-108页
        5.4.5 Ni Mo Zn复合催化剂催化稳定性研究第108-109页
    5.5 TiO_2纳米管负载Ni Mo Zn复合催化剂的改性与表征第109-113页
        5.5.1 TiO_2纳米管的浸润性能表征第109-110页
        5.5.2 TiO_2纳米管负载Ni Mo Zn复合催化剂的微观形貌表征第110-111页
        5.5.3 TiO_2纳米管负载Ni Mo Zn复合催化剂的元素组成分析第111-112页
        5.5.4 TiO_2纳米管负载Ni Mo Zn复合催化剂的光电化学性能表征第112-113页
    5.6 本章小结第113-115页
结论第115-116页
创新性成果第116页
展望第116-118页
参考文献第118-132页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第132-134页
学位论文原创性声明第134-135页
致谢第135-136页
个人简历第136页

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