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纳米二氧化钛晶体合成新方法和自洁超亲水膜研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-23页
第一章 绪论第23-47页
   ·多相光催化原理第24-26页
   ·纳米晶体TiO_2的制备第26-29页
     ·气相法第26-27页
       ·TiCl_4氢氧火焰法第26-27页
       ·钛醇盐气相水解法第27页
       ·钛醇协气相热解法第27页
       ·TiCl_4气相氧化法第27页
     ·液相法第27-29页
       ·TiCl_4水解法第27-28页
       ·胶溶法第28页
       ·溶胶-凝胶法(钛醇盐水解法)第28页
       ·水热合成法第28-29页
     ·常压低温液相制备法第29页
   ·TiO_2光催化活性的影响因素第29-32页
     ·晶相第29页
     ·晶粒尺寸第29-31页
     ·比表面积第31页
     ·表面态第31-32页
   ·催化剂改性第32-35页
     ·沉积贵金属第32页
     ·掺杂金属离子第32-33页
     ·与绝缘体复合第33页
     ·半导体固熔体第33-34页
     ·复合半导体第34-35页
   ·光催化降解的影响因素第35-38页
     ·浓度的影响第35页
     ·氧气浓度的影响第35-36页
     ·PH值的影响第36页
     ·温度的影响第36-37页
     ·添加Fe~(3+)、Ag~+、Cu~(2+)等金属离子第37页
     ·投加氧化剂第37页
     ·阴离子的影响第37页
     ·光与光强第37-38页
   ·空气中有机污染物的光催化降解第38页
   ·二氧化钛自洁超亲水膜第38-42页
     ·成膜材料第38-39页
     ·成膜基体第39页
     ·膜的制备方法第39-42页
       ·旋膜法(Spin-coating)第39页
       ·沾液法(Dip-coating)第39页
       ·沉积法第39-42页
    液相沉积法第39页
    反应性阴极真空电弧沉积法第39-40页
    喷射热解沉积制膜法第40页
    气溶胶凝胶沉积法第40-41页
    射频溅射沉积成胶法第41-42页
   ·化学表面反应成膜法(CSC)第42-43页
   ·二氧化钛膜的光催化活性和两亲性第43-45页
     ·二氧化钛膜的厚度对光催化活性的影响第43-44页
     ·二氧化钛膜的两亲性原理第44-45页
     ·二氧化硅对二氧化钛膜光催化活性和亲水性的影响第45页
   ·单分散纳米二氧化硅粒子的合成第45页
   ·本论文的研究内容和意义第45-47页
第二章 实验方法与数据处理第47-55页
   ·实验材料和化学试剂第47-48页
   ·实验常用仪器设备第48页
   ·总的研究实验路线方案第48-49页
   ·钛氧有机物热解法制备纳米二氧化钛晶体第49页
     ·钛氧有机物的制备第49页
     ·乙酸丁酯的确定第49页
     ·钛氧有机化合物的确定第49页
     ·钛氧有机化合物热分解反应产物的确定第49页
   ·钛氧有机化合物常压低温液相合成纳米二氧化钛晶体第49页
   ·纳米晶体二氧化钛光催化活性评价第49-50页
     ·光催化降解丁基罗丹明酸性溶液第49-50页
     ·光催化降解苯胺溶液第50页
   ·纳米晶体二氧化钛的表征第50-51页
     ·晶型与平均晶粒直径(XRD法)第50-51页
     ·粒子形貌和平均颗粒直径(TEM法)第51页
     ·表面三价钛和表面羟基—X-射线光电子能谱(XPS)第51页
     ·比表面积(BET法)第51页
     ·催化剂的热稳定性和纯度(TGA分析)第51页
     ·锐钛矿晶型的形成温度(DTA分析)第51页
     ·红外光谱第51页
   ·W/O微乳法制备纳米粒子二氧化硅第51-52页
     ·实验过程第51页
     ·Span80-Tween60复配体系对酸性水的微乳化力的测定第51-52页
     ·微乳溶液的配制第52页
     ·二氧化硅粒径的测定第52页
   ·酯化水水解TEOS制备纳米粒子二氧化硅第52-53页
     ·制备实验过程第52页
     ·反应过程测定第52-53页
     ·乙酸和乙醇在环已烷中形成乙酸乙酯的确定第53页
   ·氨催化水解TEOS合成粒子二氧化硅第53页
   ·二氧化钛膜的制备第53-54页
     ·膜液的制备第53页
       ·SiO_2底膜膜液的制备第53页
       ·TiO_2非水膜液的制备第53页
       ·含金属离子和氯离子的膜液的制备第53页
     ·底层二氧化硅膜的制备第53-54页
     ·二氧化钛膜的制备过程第54页
   ·二氧化钛膜光催化活性评价第54页
   ·二氧化钛膜表征第54-55页
     ·表面形貌第54页
     ·表面态第54页
     ·透光率第54页
     ·耐磨性第54-55页
第三章 钛氧有机物前驱物制备高光催化活性纳米TiO_2晶第55-66页
   ·实验部分第55页
     ·纳米晶体二氧化钛的制备和表征分析第55页
     ·光催化活性评价第55页
   ·结果与讨论第55-65页
     ·纳米晶体二氧化钛的制备和表征第55-61页
       ·钛氧有机物的DTA和TGA分析第55-56页
       ·晶体形成过程的XRD分析第56-57页
       ·纳米二氧化钛晶体的TEM分析第57-58页
       ·不同温度焙烧样品TGA分析第58-60页
       ·比表面积BET法测定第60-61页
     ·焙烧温度和时间对粒径和晶相的影响第61页
     ·反应条件对二氧化钛晶体粒径的影响第61-62页
     ·光催化降解有机物活性的评价第62-65页
   ·小结第65-66页
第四章 钛酸丁酯与乙酐的反应第66-73页
   ·实验部分第66页
   ·实验结果与讨论第66-71页
     ·产物乙酸丁酯的确认第66-68页
     ·钛氧有机物结构的FTIR谱析第68-69页
     ·钛酸丁酯和乙酐的反应过程第69-71页
   ·小结第71-73页
第五章 钛氧有机化合物的热解反应第73-81页
   ·实验部分第73页
   ·结果与讨论第73-79页
     ·钛氧有机物热解反应物的FTIR谱析第73页
     ·钛氧有机化合物的热解反应过程第73-79页
   ·讨论第79页
   ·小结第79-81页
第六章 钛氧有机化合物常压低温液相合成纳米二氧化钛晶体第81-88页
   ·实验部分第81-82页
     ·钛氧有机化合物的制备和分析第81页
     ·纳米晶体二氧化钛的制备和表征第81-82页
   ·结果与讨论第82-87页
     ·硝酸溶液的浓度对二氧化钛晶型的影响第82-83页
     ·不同反应时间对二氧化钛晶型的影响第83-84页
     ·金红石晶体的比表面积第84页
     ·晶体形成机理第84-85页
     ·硝酸浓度和反应时间对二氧化钛晶体粒径和团聚的影响第85-87页
   ·小结第87-88页
第七章 TiO_2光催化反应活性机理第88-97页
   ·实验第88页
   ·结果与讨论第88-95页
   ·小结第95-97页
第八章 W/O微乳体系酸催化水解TEOS合成单分散酸性超微二氧化硅第97-106页
   ·实验第98页
   ·结果与讨论第98-104页
     ·不同HLB值的Span80-Tween60复配体系对酸性水的乳化力第98-100页
     ·W/O微乳体系酸催化水解TEOS形成二氧化硅粒子的一般过程第100-102页
     ·水与表面活性剂的摩尔比(R)对粒径的影响第102-104页
     ·N_(H20)/N_(TEOS)(H)对二氧化硅粒径的影响第104页
   ·小结第104-106页
第九章 有机相酯化水水解TEOS合成单分散酸性纳米二氧化硅第106-113页
   ·实验第106页
   ·结果与讨论第106-112页
     ·反应溶剂对二氧化硅形态的影响第106-109页
     ·合成二氧化硅的反应和晶核形成与生长过程第109-111页
     ·不同的醇和TEOS的浓度对二氧化硅粒径大小的影响第111-112页
   ·小结第112-113页
第十章 氨催化水解TEOS合成纳米SiO_2第113-121页
   ·实验第113页
     ·R对粒径的影响第113页
       ·乙醇体系中不同的TEOS浓度第113页
       ·甲醇体系中不同的催化剂浓度第113页
     ·反应温度对粒径的影响第113页
     ·TEOS浓度催化剂对粒径的影响第113页
   ·结果与讨论第113-120页
     ·氨催化TEOS水解形成SiO_2粒子机理第113-115页
       ·TEOS的水解第113-114页
       ·羟基硅醇盐分子的缩合反应第114页
       ·晶核的形成和生长第114页
       ·成核临界浓度第114-115页
     ·R(n_(water)/n_(TEOS))对SiO_2粒径的影响第115-118页
     ·反应温度对SiO_2粒径的影响第118页
     ·催化剂浓度对SiO_2粒径的影响第118-120页
   ·小结第120-121页
第十一章 纳米自洁超亲水TiO_2膜第121-132页
   ·实验第121页
   ·结果与讨论第121-131页
     ·TiO_2膜的表征第121-125页
       ·TiO_2-SiO_2复合膜的形貌和元素分析第121-122页
       ·TiO_2膜的XPS分析第122-124页
       ·TiO_2-SiO_2复合膜的耐磨性第124-125页
       ·TiO_2膜的UV-Vis吸收第125页
     ·SiO_2对TiO_2晶型转化的影响第125-129页
     ·膜液凝胶的TGA分析第129页
     ·TiO_2膜的光催化活性第129-131页
       ·SiO_2含量对TiO_2膜光催化活性的影响第129-130页
       ·SiO_2膜的阻Na~+效果第130页
       ·焙烧温度对光催化活性的影响第130页
       ·Cr~(3+)、Fe~(3+)和Cl~-对膜光催化活性的影响第130-131页
   ·小结第131-132页
结论第132-135页
参考文献第135-147页
攻读学位期间发表的论文第147-148页
致谢第148页

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