中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1. 能源危机与环境问题并存 | 第10-12页 |
1.1.1 能源危机 | 第10-11页 |
1.1.2 环境问题 | 第11-12页 |
1.1.3 解决能源危机和环境问题的途径 | 第12页 |
1.2 半导体光催化降解及光解水制氢 | 第12-14页 |
1.2.1 半导体光催化的原理 | 第13页 |
1.2.2 半导体光催化的应用 | 第13-14页 |
1.3 二氧化钛光催化剂 | 第14-16页 |
1.3.1 二氧化钛的结构 | 第14页 |
1.3.2 二氧化钛半导体的性质 | 第14-15页 |
1.3.3 二氧化钛光催化的原理 | 第15页 |
1.3.4 二氧化钛光催化活性的影响因素 | 第15-16页 |
1.3.5 提高二氧化钛光催化活性的方法 | 第16页 |
1.4 本论文的立题依据和研究内容 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-21页 |
第二章 样品的制备方法及表征手段 | 第21-29页 |
2.1 样品的制备方法 | 第21-23页 |
2.1.1 静电纺丝技术简介 | 第21页 |
2.1.2 静电纺丝技术的过程及原理 | 第21-22页 |
2.1.3 静电纺丝制备TiO_2@SnO_2纳米异质结复合物 | 第22页 |
2.1.4 燃烧法简介 | 第22页 |
2.1.5 自燃烧法制备泡沫状样品的过程 | 第22-23页 |
2.1.6 自燃烧法制备泡沫TiO_2 | 第23页 |
2.2 实验中制备样品所需的主要试剂和仪器 | 第23页 |
2.3 样品的表征手段以及光催化性能测试 | 第23-28页 |
2.3.1 样品的表征手段 | 第23-25页 |
2.3.2 样品的光催化性质测试 | 第25-27页 |
2.3.3 样品光解水的性质研究 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-29页 |
第三章 静电纺丝制备TiO_2@SnO_2异质结及其光催化性质研究 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 TiO_2@SnO_2异质结纳米线的制备,表征及其光催化性质研究 | 第30-34页 |
3.2.1 TiO_2@SnO_2异质结纳米线的制备 | 第30页 |
3.2.2 TiO_2@SnO_2异质结纳米线的光催化测试 | 第30-31页 |
3.2.3 TiO_2@SnO_2异质结纳米线的形貌及结构表征 | 第31-32页 |
3.2.4 TiO_2@SnO_2异质结纳米线的光催化性质研究 | 第32-34页 |
3.3 TiO_2@SnO_2异质结纳米管的制备,表征及其光催化性质研究 | 第34-40页 |
3.3.1 TiO_2@SnO_2异质结纳米管的制备 | 第34页 |
3.3.2 TiO_2@SnO_2异质结纳米管的光催化测试 | 第34-35页 |
3.3.3 TiO_2@SnO_2异质结纳米管的形貌及结构表征 | 第35-37页 |
3.3.4 TiO_2@SnO_2异质结纳米管的形成机制 | 第37-38页 |
3.3.5 TiO_2@SnO_2异质结纳米管的光催化性质研究 | 第38-39页 |
3.3.6 对异质结材料光催化效率提高的机理研究 | 第39-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
第四章 自燃烧法制备纳米泡沫二氧化钛及其光催化性质研究 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 纳米泡沫TiO_2的制备 | 第44-45页 |
4.3 纳米泡沫TiO_2的光催化测试 | 第45页 |
4.3.1 纳米泡沫TiO_2光降解RhB染料 | 第45页 |
4.3.2 纳米泡沫TiO_2光解水制氢 | 第45页 |
4.4 纳米泡沫TiO_2光催化剂的形貌及结构表征 | 第45-49页 |
4.5 纳米泡沫TiO_2光催化剂性质研究 | 第49-51页 |
4.6 纳米泡沫TiO_2光催化产氢性质研究 | 第51页 |
4.7 纳米泡沫TiO_2光催化机理解释 | 第51-53页 |
4.8 本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55页 |
5.2 展望 | 第55-57页 |
硕士期间的研究成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |