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基于热稳定性优异的钛酸纳米管制备高比表面积锐钛矿/TiO2(B)相异质结及其结构—光催化性能关系研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-26页
    1.1 研究背景第8-11页
    1.2 二氧化钛的光催化机理第11-12页
    1.3 二氧化钛基光催化材料的基本性质第12-17页
        1.3.1 二氧化钛的晶体结构第12-14页
        1.3.2 二氧化钛的表面结构与缺陷态第14-16页
        1.3.3 晶粒大小与比表面积第16页
        1.3.4 锐钛矿的电子结构第16-17页
    1.4 二氧化钛基光催化材料的合成与改性第17-23页
        1.4.1 二氧化钛纳米材料的合成方法第17-19页
            1.4.1.1 TiCl_4气相氢氧焰氧化法第17-18页
            1.4.1.2 气相水解法第18页
            1.4.1.3 水热合成法第18-19页
            1.4.1.4 溶胶-凝胶法第19页
        1.4.2 一维二氧化钛纳米材料的合成方法第19-21页
        1.4.3 二氧化钛纳米材料的改性途径第21-23页
            1.4.3.1 贵金属沉积第21页
            1.4.3.2 过渡金属离子掺杂第21-22页
            1.4.3.3 非金属元素掺杂第22页
            1.4.3.4 半导体复合第22-23页
    1.5 二氧化钛 B 相纳米材料研究进展第23-24页
    1.6 本论文的立题思想与主要研究内容第24-26页
第二章 材料制备、结构表征与性能测试第26-29页
    2.1 Anatase/TiO_2(B)异质结纳米管的制备第26页
    2.2 结构表征第26-27页
        2.2.1 扫描电子显微镜第26页
        2.2.2 透射电子显微镜第26-27页
        2.2.3 X 射线衍射第27页
        2.2.4 X 射线光电子能谱第27页
        2.2.5 紫外-可见吸收光谱第27页
        2.2.6 比表面积测试第27页
        2.2.7 光致发光光谱第27页
        2.2.8 莫特-肖特基测试第27页
    2.3 光催化性能测试第27-29页
第三章 实验结果与讨论第29-44页
    3.1 实验结果第29-36页
        3.1.1 形貌表征第29-30页
        3.1.2 透射电子显微镜表征第30-31页
        3.1.3 XRD 分析第31-34页
        3.1.4 紫外-可见漫反射光谱和比表面积测试第34-35页
        3.1.5 光催化测试第35-36页
    3.2 分析讨论第36-42页
        3.2.1 TiO_2(B)/Anatase 异质结能级结构分析第36-38页
        3.2.2 晶格氧活性分析第38-40页
        3.2.3 钛酸纳米管高热稳定性的机理分析第40-41页
        3.2.4 催化反应活性、比表面积和晶相三元关系分析第41-42页
    3.3 结论第42-44页
参考文献第44-53页
致谢第53-54页
在学期间公开发表论文及参加学术会议情况第54页

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