摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 光催化概述 | 第10-11页 |
1.3 TiO_2概述 | 第11-12页 |
1.4 TiO_2的制备 | 第12页 |
1.5 TiO_2的改性 | 第12-13页 |
1.6 钛酸钡概述 | 第13-16页 |
1.6.1 压电光催化效应 | 第14-15页 |
1.6.2 钛酸钡一维结构的制备方法 | 第15-16页 |
1.7 研究目的及意义 | 第16-18页 |
2 实验过程 | 第18-26页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第18-19页 |
2.1.1 实验药品 | 第18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18-19页 |
2.2 技术路线和实验方案 | 第19-22页 |
2.2.1 钛酸钠前驱体的制备 | 第19-20页 |
2.2.2 BaTiO_3纳米线阵列的制备 | 第20-21页 |
2.2.3 TiO_2粉体的制备 | 第21页 |
2.2.4 TiO_2/BaTiO_2复合光催化剂的制备 | 第21-22页 |
2.3 结构表征与光催化实验 | 第22-26页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第22页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第22页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第22-23页 |
2.3.4 激光粒度分析仪 | 第23页 |
2.3.5 差式扫描量热仪(DSC) | 第23页 |
2.3.6 紫外可见反射光谱仪(UV-Vis DRS) | 第23-24页 |
2.3.7 紫外可见分光光度计 | 第24页 |
2.3.8 光催化实验 | 第24-26页 |
3 钛酸钠前驱体的制备 | 第26-38页 |
3.1 氧化层的形成 | 第26页 |
3.2 前驱体成分分析 | 第26-27页 |
3.3 氧化时间的影响 | 第27-28页 |
3.4 碱浓度的影响 | 第28-29页 |
3.5 水热温度的影响 | 第29-31页 |
3.6 水热时间的影响 | 第31-32页 |
3.7 热处理的影响 | 第32-35页 |
3.7.1 热处理对前驱体物相的影响 | 第32-33页 |
3.7.2 热处理对前驱体形貌的影响 | 第33-35页 |
3.8 钛酸钠TEM分析 | 第35页 |
3.9 钛酸钠前驱体生长机理 | 第35-37页 |
3.10 本章小结 | 第37-38页 |
4 BaTiO_3纳米线阵列的制备 | 第38-48页 |
4.1 水热温度的影响 | 第38-40页 |
4.1.1 水热温度对物相的影响 | 第38-39页 |
4.1.2 水热温度对形貌的影响 | 第39-40页 |
4.2 水热时间的影响 | 第40-42页 |
4.2.1 水热时间对物相的影响 | 第40-41页 |
4.2.2 水热时间对形貌的影响 | 第41-42页 |
4.3 Ba(OH)_2浓度的影响 | 第42-44页 |
4.3.1 Ba(OH)_2浓度对物相的影响 | 第42-43页 |
4.3.2 Ba(OH)_2浓度对形貌的影响 | 第43-44页 |
4.4 TEM分析 | 第44-45页 |
4.5 DSC分析 | 第45-46页 |
4.6 本章小结 | 第46-48页 |
5 TiO_2/BaTiO_3复合光催化剂的制备及其光催化性能研究 | 第48-60页 |
5.1 TiO_2的制备 | 第48-50页 |
5.1.1 XRD分析 | 第48-49页 |
5.1.2 光催化性能评价 | 第49页 |
5.1.3 SEM和TEM分析 | 第49-50页 |
5.1.4 激光粒度分析 | 第50页 |
5.2 TiO_2/BaTiO_3复合光催化剂的制备 | 第50-53页 |
5.2.1 TBOT添加量对物相的影响 | 第50-51页 |
5.2.2 TBOT添加量对形貌的影响 | 第51-52页 |
5.2.3 TEM分析 | 第52-53页 |
5.3 紫外-可见漫反射光谱 | 第53-54页 |
5.4 光催化性能评价 | 第54-56页 |
5.4.1 紫外光催化 | 第54-55页 |
5.4.2 超声黑暗处理 | 第55-56页 |
5.4.3 压电光催化 475.5 机理探讨 | 第56页 |
5.5 机理探讨 | 第56-58页 |
5.5.1 超声空化作用 | 第56-57页 |
5.5.2 极化电场分离载流子过程 | 第57-58页 |
5.6 本章小结 | 第58-60页 |
6 结论 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68页 |