摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 TiO_2的结构及其性质 | 第10-11页 |
1.3 光催化机理分析 | 第11-13页 |
1.4 催化剂TiO_2的制备 | 第13-15页 |
1.4.1 水热法制备 | 第13-14页 |
1.4.2 溶胶-凝胶法制备 | 第14页 |
1.4.3 静电纺丝法制备 | 第14-15页 |
1.4.4 电化学阳极氧化法制备 | 第15页 |
1.5 改性TiO_2的方法 | 第15-17页 |
1.5.1 非金属离子的掺杂 | 第15-16页 |
1.5.2 金属阳离子的掺杂 | 第16页 |
1.5.3 贵金属离子沉积 | 第16页 |
1.5.4 半导体改性 | 第16-17页 |
1.6 TiO_2的实际应用 | 第17-18页 |
1.6.1 降解空气污染 | 第17页 |
1.6.2 太阳能电池方面的应用 | 第17-18页 |
1.6.3 传感器方面的应用 | 第18页 |
1.6.4 生物学应用 | 第18页 |
1.7 研究内容及意义 | 第18-20页 |
第2章 实验过程和方法 | 第20-26页 |
2.1 实验药品 | 第20-21页 |
2.2 实验设备和测试仪器 | 第21-22页 |
2.3 表征手段 | 第22-24页 |
2.4 光催化性能测试 | 第24-26页 |
第3章 二氧化钛纳米带的合成、表征及性能研究 | 第26-34页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.2.1 钛酸纳米带的制备 | 第27页 |
3.2.2 TiO_2纳米带的制备 | 第27页 |
3.2.3 粗化的H_2Ti_3O_7纳米带的制备 | 第27-28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-31页 |
3.3.1 样品的SEM表征 | 第28-29页 |
3.3.2 样品的XRD表征 | 第29-30页 |
3.3.3 样品催化性能的表征 | 第30-31页 |
3.3.4 钛酸纳米带及TiO_2纳米带的形成过程 | 第31页 |
3.4 本章小结 | 第31-34页 |
第4章S掺杂TiO_2纳米带的制备及其光催化性能的研究 | 第34-44页 |
4.1 引言 | 第34-35页 |
4.2 实验部分 | 第35-36页 |
4.2.1 实验药品与仪器 | 第35页 |
4.2.2 实验方法 | 第35-36页 |
4.3 结果与分析 | 第36-42页 |
4.3.1 样品的XRD表征 | 第36-37页 |
4.3.2 S-TiO_2纳米带的SEM与EDS元素分析 | 第37页 |
4.3.3 样品的BET比表面及孔径分布分析 | 第37-38页 |
4.3.4 样品的催化性能测试 | 第38-41页 |
4.3.5 样品的光学吸收特性测试 | 第41页 |
4.3.6 样品(S掺杂TiO_2纳米带)的光催化机理 | 第41-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-44页 |
第5章 BiOI/TiO_2异质结构的合成与可见光光催化性能的研究 | 第44-64页 |
5.1 引言 | 第44-45页 |
5.2 实验部分 | 第45-46页 |
5.2.1 实验药品与仪器 | 第45页 |
5.2.2 实验方法 | 第45-46页 |
5.2.3 样品的表征 | 第46页 |
5.2.4 光催化实验 | 第46页 |
5.3 结果与讨论 | 第46-64页 |
5.3.1 样品的XRD表征分析 | 第46-47页 |
5.3.2 样品(BiOI/TiO_2 CNHs)的XPS表征分析 | 第47-48页 |
5.3.3 水热合成的不同样品的SEM及EDS分析 | 第48-50页 |
5.3.4 样品的TEM及BiOI/TiO_2 CNHs的HRTEM分析 | 第50-51页 |
5.3.5 样品的BET比表面与孔径分布 | 第51-53页 |
5.3.6 样品的光学吸附特性分析 | 第53-54页 |
5.3.7 样品的光致发光谱性能分析 | 第54-55页 |
5.3.8 光催化能力分析 | 第55-61页 |
5.3.9 光催化能力提高机制分析 | 第61-63页 |
5.3.10 小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-68页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 创新点 | 第65-66页 |
6.3 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
在学期间主要科研成果 | 第80页 |
发表的学术论文 | 第80页 |