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新型半导体复合颗粒的制备及其光催化性能研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第21-47页
    1.1 引言第21-22页
    1.2 半导体光催化剂第22-26页
        1.2.1 禁带宽度第23页
        1.2.2 半导体光催化基本原理第23-24页
        1.2.3 半导体光催化材料的分类第24页
        1.2.4 半导体光催化剂的应用领域第24-26页
    1.3 TiO_2的结构及特性第26-30页
        1.3.1 纳米TiO_02的结构性质第26页
        1.3.2 纳米TiO_2光催化原理第26-28页
        1.3.3 纳米TiO_2光催化材料的分类第28-30页
    1.4 纳米TiO_2光催化性能的强化第30-36页
        1.4.1 染料敏化第30-33页
        1.4.2 半导体复合第33-34页
        1.4.3 非金属掺杂第34-35页
        1.4.4 金属掺杂第35-36页
    1.5 TiO_2及其复合材料的制备方法第36-41页
        1.5.1 溶胶凝胶法第36-37页
        1.5.2 溶剂热法第37-38页
        1.5.3 微波法第38-40页
        1.5.4 静电纺丝法第40页
        1.5.5 模板法第40页
        1.5.6 其他方法第40-41页
    1.6 TiO_2改性材料在环境保护中的应用第41-45页
        1.6.1 光催化降解空气和水中污染物第42-43页
        1.6.2 CO_2光催化还原第43-44页
        1.6.3 光催化制氢第44-45页
    1.7 本课题的立题背景、意义及内容第45-47页
        1.7.1 立题背景及意义第45页
        1.7.2 课题研究内容第45-47页
第二章 微波法制备新型结构酞菁配合物第47-65页
    2.1 引言第47页
    2.2 实验部分第47-50页
        2.2.1 实验药品及装置第47-48页
        2.2.2 酞菁的制备第48-50页
    2.3 样品的表征第50-51页
        2.3.1 表征方法第50-51页
        2.3.2 单线态氧量子产率的测定第51页
    2.4 结果与讨论第51-63页
        2.4.1 实验条件对产率的影响第51-54页
        2.4.2 中间体的结构分析第54-56页
        2.4.3 UV-Vis光谱分析第56-57页
        2.4.4 元素分析第57-58页
        2.4.5 FT-IR 光谱分析第58-59页
        2.4.6 热重分析第59-60页
        2.4.7 酞菁的水溶性第60页
        2.4.8 单线态氧量子产率第60-63页
    2.5 本章小结第63-65页
第三章 ZnPc(COOH)/SiO_2复合颗粒的制备及其光催化性能研究第65-77页
    3.1 引言第65页
    3.2 实验部分第65-67页
        3.2.1 实验试剂与仪器第65-66页
        3.2.2 ZnPc(COOH)/SiO_2的制备第66-67页
    3.3 催化剂的表征第67-68页
        3.3.1 表征方法第67页
        3.3.2 单线态氧量子产率测定第67页
        3.3.3 光催化测试第67-68页
    3.4 ZnPc(COOH)/SiO_2的表征结果与讨论第68-75页
        3.4.1 SEM和TEM图第68-69页
        3.4.2 XRD和TG表征第69-70页
        3.4.3 FT-IR光谱第70-71页
        3.4.4 水中分散性第71-72页
        3.4.5 单线态氧量子产率第72-73页
        3.4.6 光催化性能第73-74页
        3.4.7 光催化降解RhB机理分析第74-75页
    3.5 本章小结第75-77页
第四章 微波法制备酞菁/TiO_2复合颗粒及其光催化性能研究第77-91页
    4.1 引言第77页
    4.2 实验部分第77-79页
        4.2.1 实验药品和器材第77-78页
        4.2.2 催化剂的制备第78-79页
    4.3 催化剂的表征第79-80页
        4.3.1 表征方法第79-80页
        4.3.2 ZnPc/TiO_2复合粒子的光催化还原CO_2实验第80页
    4.4 结果与讨论第80-90页
        4.4.1 SEM第80-82页
        4.4.2 TEM第82页
        4.4.3 UV-Vis-DRS第82-83页
        4.4.4 XRD第83-84页
        4.4.5 FT-IR第84-85页
        4.4.6 热重分析第85-86页
        4.4.7 光催化还原CO_2性能第86-88页
        4.4.8 复合颗粒的循环使用效果第88-89页
        4.4.9 光催化还原CO_2机理分析第89-90页
    4.5 本章小结第90-91页
第五章 溶剂热法制备TiO_2/金属氧化物复合颗粒及其光催化性能研究第91-111页
    5.1 引言第91页
    5.2 实验药品和实验器材第91-92页
    5.3 催化剂的制备第92-93页
        5.3.1 TiO_2的制备第92页
        5.3.2 金属氧化物复合TiO_2粒子的制备第92-93页
    5.4 催化剂的表征第93-94页
        5.4.1 表征方法第93页
        5.4.2 光催化性能测试第93-94页
    5.5 结果与讨论第94-109页
        5.5.1 SEM和TEM表征第94-97页
        5.5.2 合成机理第97-98页
        5.5.3 金属盐添加量对产物形貌的影响第98-99页
        5.5.4 XRD第99-100页
        5.5.5 禁带宽度第100-101页
        5.5.6 光催化降解RhB性能第101-103页
        5.5.7 TiO_2/ZnO的重复使用性第103-104页
        5.5.8 光催化降解RhB机理分析第104-105页
        5.5.9 光催化还原CO_2性能第105-107页
        5.5.10 空穴清除剂的影响第107页
        5.5.11 TiO_2/CuO的重复使用性第107-108页
        5.5.12 TiO_2/CuO光催化还原C02的机理分析第108-109页
    5.6 本章小结第109-111页
第六章 S掺杂SnO_2@TiO_2复合颗粒的制备及其光催化性能研究第111-133页
    6.1 引言第111页
    6.2 实验部分第111-112页
        6.2.1 实验药品和器材第111-112页
    6.3 催化剂的制备第112-114页
        6.3.1 微波法制备SnO_2第112-113页
        6.3.2 溶胶凝胶法制备S掺杂SnO_2@TiO_2第113-114页
    6.4 催化剂的表征第114-116页
        6.4.1 表征方法第114-115页
        6.4.2 光催化性能研究第115页
        6.4.3 重复性实验第115页
        6.4.4 理论计算第115-116页
    6.5 结果与讨论第116-132页
        6.5.1 TEM第116-117页
        6.5.2 XRD第117-118页
        6.5.3 UV-Vis-DRS第118-119页
        6.5.4 XPS第119-121页
        6.5.5 FT-IR第121-122页
        6.5.6 第一性原理计算第122-125页
        6.5.7 光催化性能第125-130页
        6.5.8 重复性实验第130-131页
        6.5.9 光催化降解RhB机理研究第131-132页
    6.6 本章小结第132-133页
第七章 结论第133-135页
参考文献第135-143页
致谢第143-145页
研究成果及发表的学术论文第145-147页
作者简介第147-149页
导师简介第149-150页
博士研宄生学位论文答辩委员会决议书第150-151页

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