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TiO2/ZnO微纳米材料及核壳结构的制备与光催化性能研究

摘要第5-8页
abstract第8-10页
第1章 绪论第16-40页
    1.1 半导体光催化技术第16-20页
        1.1.1 半导体光催化基本原理及其效率影响因素第16-17页
        1.1.2 半导体光催化的应用第17-19页
        1.1.3 半导体光催化技术的研究进展第19-20页
    1.2 TiO_2及ZnO光催化剂研究现状第20-31页
        1.2.1 TiO_2及ZnO概述第20-24页
        1.2.2 影响TiO_2及ZnO光催化活性的因素第24-25页
        1.2.3 改善TiO_2及ZnO光催化剂活性的方法第25-31页
    1.3 磁性复合型光催化剂研究现状第31-37页
        1.3.1 磁性复合型光催化剂概述第31-33页
        1.3.2 磁性铁氧体-半导体复合型光催化剂的电荷转移机制第33-35页
        1.3.3 磁性铁氧体-半导体复合型光催化剂的回收与再利用第35-36页
        1.3.4 磁性复合型光催化剂的总结与展望第36-37页
    1.4 选题意义和研究内容第37-40页
        1.4.1 研究意义和内容第37-38页
        1.4.2 论文的结构安排第38-40页
第2章 材料制备方法和表征手段第40-52页
    2.1 材料制备方法第40-42页
        2.1.1 氢还原法第40页
        2.1.2 水/溶剂热法第40-41页
        2.1.3 St?ber法第41页
        2.1.4 溶胶-凝胶法第41页
        2.1.5 化学浴沉积法第41-42页
        2.1.6 微波法第42页
    2.2 材料表征手段第42-52页
        2.2.1 X射线衍射仪第42-43页
        2.2.2 扫描电子显微镜第43-44页
        2.2.3 透射电子显微镜第44页
        2.2.4 X射线光电子能谱仪第44-45页
        2.2.5 光致发光光谱仪第45-46页
        2.2.6 拉曼光谱仪第46页
        2.2.7 紫外-可见吸收/漫反射光谱仪第46-47页
        2.2.8 振动样品磁强计第47-48页
        2.2.9 气体吸附仪第48-49页
        2.2.10 电化学工作站第49页
        2.2.11 荧光光谱仪第49-52页
第3章 形貌可控TiO_2纳米晶的制备及其模拟太阳光催化性能研究第52-66页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 试剂和设备第53页
        3.2.2 TiO_2纳米晶的制备第53-54页
        3.2.3 光催化性能测试第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-64页
        3.3.1 形貌与结构研究第55-56页
        3.3.2 生长机理第56-58页
        3.3.3 光学性质研究第58-60页
        3.3.4 表面组分研究第60-61页
        3.3.5 光催化和光电流性能研究第61-64页
        3.3.6 可重复利用性能研究第64页
    3.4 本章小结第64-66页
第4章 可磁分离Fe_3O_4/SiO_2/mTiO_2核壳微球的制备及其光催化性能研究第66-82页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-70页
        4.2.1 试剂和设备第67-68页
        4.2.2 Fe_3O_4/SiO_2/mTiO_2核壳微球的制备第68-69页
        4.2.3 光催化性能测试第69-70页
    4.3 结果与讨论第70-80页
        4.3.1 形貌与结构研究第70-74页
        4.3.2 表面组分研究第74-75页
        4.3.3 表面结构研究第75-76页
        4.3.4 光催化和光电流性能研究第76-78页
        4.3.5 磁学性能和可重复利用性研究第78-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第5章 可磁分离Fe_3O_4/SiO_2/mTiO_2-Au核壳微球的制备及其光催化性能研究第82-96页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 实验部分第83-85页
        5.2.1 试剂和设备第83-84页
        5.2.2 Fe_3O_4/SiO_2/mTiO_2-Au核壳微球的制备第84页
        5.2.3 光催化性能测试第84-85页
    5.3 结果与讨论第85-94页
        5.3.1 结构与形貌研究第85-87页
        5.3.2 表面组分研究第87-89页
        5.3.3 表面结构研究第89-90页
        5.3.4 光催化和光电流性能研究第90-92页
        5.3.5 磁学性质和可重复利用性能研究第92-94页
    5.4 本章小结第94-96页
第6章 板栗状Fe_3O_4/SiO_2/ZnO/Au核壳微球的制备及其光催化性能研究第96-114页
    6.1 引言第96-97页
    6.2 实验部分第97-100页
        6.2.1 试剂和设备第97-98页
        6.2.2 Fe_3O_4/SiO_2/ZnO/Au核壳微球的制备第98-99页
        6.2.3 光催化性能测试第99-100页
    6.3 结果与讨论第100-113页
        6.3.1 形貌与结构研究第100-104页
        6.3.2 磁学性质研究第104-105页
        6.3.3 表面结构研究第105-106页
        6.3.4 光电流性能研究第106-108页
        6.3.5 光催化性能研究第108-111页
        6.3.6 可重复利用性能研究第111-113页
    6.4 本章小结第113-114页
第7章 三维Fe_3O_4/SiO_2/ZnO/ZnSe核壳微球的制备及其光催化性能研究第114-132页
    7.1 引言第114-115页
    7.2 实验部分第115-117页
        7.2.1 试剂和设备第115-116页
        7.2.2 Fe_3O_4/SiO_2/ZnO/ZnSe的制备第116页
        7.2.3 光催化性能测试第116-117页
    7.3 结果与讨论第117-131页
        7.3.1 形貌与结构研究第117-121页
        7.3.2 表面结构研究第121-123页
        7.3.3 光学性质研究第123-125页
        7.3.4 光电流性能研究第125-126页
        7.3.5 光催化性能研究第126-127页
        7.3.6 光催化机制研究第127-129页
        7.3.7 羟基自由基(?OH)的检测第129-130页
        7.3.8 磁学性质和可重复利用性能研究第130-131页
    7.4 本章小结第131-132页
第8章 结论与展望第132-136页
    8.1 结论第132-134页
    8.2 研究展望第134-136页
参考文献第136-152页
附录第152-154页
致谢第154-156页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第156-157页

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