摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 二氧化钛的性质 | 第11-14页 |
1.1.1 二氧化钛的晶体结构 | 第11-12页 |
1.1.2 二氧化钛的能带结构 | 第12-14页 |
1.2 二氧化钛光催化的应用 | 第14-16页 |
1.2.1 污水治理 | 第14-15页 |
1.2.2 气体净化 | 第15页 |
1.2.3 自洁净玻璃 | 第15-16页 |
1.3 TiO_2光催化作用 | 第16-20页 |
1.3.1 TiO_2光催化作用机理 | 第16-18页 |
1.3.2 影响TiO_2光催化活性的因素 | 第18-20页 |
1.4 TiO_2薄膜光催化性能改性方法 | 第20-26页 |
1.4.1 加入空穴捕获剂 | 第20-21页 |
1.4.2 掺杂 | 第21-23页 |
1.4.3 其他半导体复合 | 第23-26页 |
1.5 薄膜的制备技术 | 第26-28页 |
1.6 本文的选题依据和研究内容 | 第28-30页 |
1.6.1 选题依据 | 第28页 |
1.6.2 本文的研究内容 | 第28-30页 |
第2章 实验过程及方法 | 第30-40页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第30-31页 |
2.2 实验方案设计 | 第31-33页 |
2.3 实验过程 | 第33-34页 |
2.4 实验流程图 | 第34页 |
2.5 薄膜结构和性能表征 | 第34-40页 |
2.5.1 薄膜的XRD分析 | 第34-36页 |
2.5.2 薄膜光催化性能分析 | 第36-38页 |
2.5.3 薄膜透射比 | 第38-39页 |
2.5.4 薄膜润湿性测试 | 第39-40页 |
第3章 TiO_2/Graphene复合膜结果与分析 | 第40-55页 |
3.1 TiO_2/Graphene薄膜光催化性能分析 | 第40-45页 |
3.1.1 光催化活性的评价方法 | 第40-41页 |
3.1.2 基板温度对TiO_2/Graphene复合膜光催化性能的影响 | 第41-43页 |
3.1.3 石墨烯添加量对TiO_2/Graphene复合膜光催化性能的影响 | 第43-44页 |
3.1.4 喷雾时间对TiO_2/Graphene复合膜光催化性能的影响 | 第44-45页 |
3.2 TiO_2/Graphene样品的透射比分析 | 第45-48页 |
3.2.1 基板温度对TiO_2/Graphene复合膜透射比的影响 | 第45-46页 |
3.2.2 石墨烯质量浓度对TiO_2/Graphene复合膜透射比的影响 | 第46-47页 |
3.2.3 不同喷雾时间对TiO_2/Graphene复合膜透射比的影响 | 第47-48页 |
3.3 TiO_2/Graphene样品的XRD分析 | 第48-50页 |
3.3.1 二氧化钛粉末样品XRD图谱 | 第48-49页 |
3.3.2 TiO_2/Graphene复合粉末样品XRD图谱 | 第49-50页 |
3.4 TiO_2/Graphene薄膜润湿性分析 | 第50-53页 |
3.4.1 石墨烯质量浓度对薄膜润湿性的影响 | 第50-51页 |
3.4.2 喷雾时间对薄膜润湿性的影响 | 第51-52页 |
3.4.3 基板温度对薄膜润湿性的影响 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 TiO_2/Graphene/Ag复合膜的结果与分析 | 第55-69页 |
4.1 TiO_2/Ag复合膜的性能分析 | 第55-59页 |
4.1.1 TiO_2/Ag复合膜的光催化活性分析 | 第55-57页 |
4.1.2 TiO_2/Ag复合膜的XRD分析 | 第57-59页 |
4.2 TiO_2/Graphene/Ag复合膜分析 | 第59-68页 |
4.2.1 TiO_2/Graphene/Ag复合膜光催化性能 | 第59-61页 |
4.2.2 TiO_2/Graphene/Ag复合膜的透射比 | 第61-65页 |
4.2.3 TiO_2/Graphene/Ag复合膜的XRD和SEM分析 | 第65-67页 |
4.2.4 TiO_2/Graphene/Ag复合膜的润湿性 | 第67-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |