摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-21页 |
1.1 前言 | 第7-8页 |
1.2 TiO_2光催化剂的研究现状 | 第8-19页 |
1.2.1 TiO_2简介 | 第8-11页 |
1.2.1.1 TiO_2的结构 | 第8-9页 |
1.2.1.2 TiO_2的光催化原理 | 第9-11页 |
1.2.2 TiO_2半导体光催化性能的影响因素 | 第11-12页 |
1.2.2.1 晶体结构的影响 | 第11-12页 |
1.2.2.2 粒径的影响 | 第12页 |
1.2.2.3 表面结构的影响 | 第12页 |
1.2.2.4 形貌的影响 | 第12页 |
1.2.2.5 光源的影响 | 第12页 |
1.2.3 TiO_2光催化剂的改性研究 | 第12-14页 |
1.2.3.1 TiO_2非金属掺杂改性 | 第13页 |
1.2.3.2 金属离子掺杂 | 第13-14页 |
1.2.3.3 半导体材料间的复合 | 第14页 |
1.2.3.4 染料敏化 | 第14页 |
1.2.3.5 制备特殊形貌的半导体材料 | 第14页 |
1.2.4 纳米TiO_2半导体材料的制备 | 第14-15页 |
1.2.4.1 气相法 | 第14-15页 |
1.2.4.2 液相法 | 第15页 |
1.2.4.3 溶胶-凝胶法 | 第15页 |
1.2.4.4 水解法 | 第15页 |
1.2.4.5 水热合成法 | 第15页 |
1.2.4.6 模板法 | 第15页 |
1.2.5 TiO_2光催化剂的应用 | 第15-19页 |
1.2.5.1 空气净化 | 第16页 |
1.2.5.2 杀菌 | 第16-17页 |
1.2.5.3 在污水处理中的应用 | 第17-18页 |
1.2.5.4 抗菌防霉 | 第18页 |
1.2.5.5 自洁作用 | 第18页 |
1.2.5.6 TiO_2应用的局限性 | 第18页 |
1.2.5.7 光催化反应中LED光源的优势 | 第18-19页 |
1.3 LED发展现状及趋势 | 第19-20页 |
1.3.1 LED的优势 | 第19-20页 |
1.3.2 LED的应用前景 | 第20页 |
1.4 本论文的研究内容及意义 | 第20-21页 |
2 实验及表征方法 | 第21-26页 |
2.1 试剂及药品明细 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-24页 |
2.3 材料表征手段 | 第24-26页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第24页 |
2.3.2 比表面积测试仪(BET) | 第24-25页 |
2.3.3 光催化活性测试实验 | 第25-26页 |
3 不同温度焙烧TiO_2的光催化性能 | 第26-35页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 光催化性能分析 | 第27-31页 |
3.3 表征结果及讨论 | 第31-33页 |
3.3.1 SEM分析 | 第31-32页 |
3.3.2 BET分析 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-35页 |
4. 光源对TiO_2光催化反应的影响 | 第35-46页 |
4.1 引言 | 第35-36页 |
4.2 结果与讨论 | 第36-44页 |
4.2.1 不同光源光催化反应速率的比较 | 第36-38页 |
4.2.2 紫外光与氙灯光源对TiO_2催化性能的影响 | 第38-40页 |
4.2.3 不同波长和功率对TiO_2催化性能的影响 | 第40-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-46页 |
5 结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-52页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |